【摘 要】
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光催化法处理水中污染物以氧化能力强、降解彻底、设备简单、能够有效利用太阳光等优点一直受到人们的青睐。纳米化的光催化材料虽能提高光催化活性,但在水中均匀分散,面临着难
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光催化法处理水中污染物以氧化能力强、降解彻底、设备简单、能够有效利用太阳光等优点一直受到人们的青睐。纳米化的光催化材料虽能提高光催化活性,但在水中均匀分散,面临着难以回收再利用的缺点。本论文设计并制备出磁性(Ag@AgCl)-Fe3O4/石墨烯复合材料,既能在可见光下能实现光催化,又能在外磁场下快速磁分离回收。具体内容如下:
首先,采用经典的液相沉淀-光致还原法以乙二醇作为溶剂、聚乙烯吡咯烷酮作为结构导向剂和稳定剂,制备立方晶型单分散的纳米Ag@AgCl等离子光催化剂。通过TEM、SEM、XRD等进行形貌物相表征,结果表明粒子结晶性好,纯度高。以甲基橙为目标有机污染物测试其光催化性能并研究其光催化机理,结果发现,紫外-可见光下,20min内Ag@AgC1能将有机物快速脱色,并进一步降解。通过循环实验表明其具有一定的光化学稳定性。
其次,分别采用还原石墨烯和氧化石墨为原料,溶剂热原位合成方法制备Fe3O4/RGO复合材料。通过TEM、SEM、XRD研究其形貌及晶体结构。实验表明,一步溶剂热原位合成法制备的Fe3O4/石墨烯复合材料中的纳米Fe3O4分散最均匀,实验流程简易,表面官能团较多。
最后,通过沉积沉淀法在Fe3O4/RGO上负载AgCl,经过氙灯光照后形成磁性(Ag@AgCl)-Fe3O4/RGO光催化复合材料。此种材料既具有Ag@AgCl等离子体光催化剂高的可见光响应性,又具有超顺磁性,能实现外磁场下的快速分离。通过TEM、SEM、XRD、EDS等手段进行形貌、物相和结构表征,并对其形成机理、光催化性能及机理进行讨论。结果表明Fe3O4与Ag@AgCl能较好的负载在石墨烯片层上,同时石墨烯的存在,不仅抑制了AgCl的颗粒的增大,并且其优异的载流子运输能力,高的光透过性,能有效促进光生电子-空穴对的分离,提高光催化活性。
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