【摘 要】
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本论文主要研究了溶胶-凝胶法合成纳米二氧化钛颗粒,旨在合成出尺寸较小,大小均匀且分散性好的二氧化钛颗粒;本文深入研究了二氧化钛的团聚现象,并用物理和化学的方法对材料的团
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本论文主要研究了溶胶-凝胶法合成纳米二氧化钛颗粒,旨在合成出尺寸较小,大小均匀且分散性好的二氧化钛颗粒;本文深入研究了二氧化钛的团聚现象,并用物理和化学的方法对材料的团聚现象进行改善。通过SEM表征发现,钛材料的团聚现象有了很大程度的改善;本文对水热方法进行了改进,在较低的温度下合成了二氧化钛纳米线;为提高纳米二氧化钛的光催化活性,本文合成了稀土(Yb, Er)掺杂型钛材料、并合成了新型的不同比例Mo掺杂Mo/TiO2(Mo:Ti=1%、Mo:Ti=2%、Mo:Ti=3%、Mo:Ti=4%、Mo:Ti=5%、Mo:Ti=6%、Mo:Ti=7%、Mo:Ti=8%、Mo:Ti=9%、Mo:Ti=10%、Mo:Ti=11%、Mo:Ti=12%、Mo:Ti=13%、Mo:Ti=14%、Mo;Ti=15%)复合物;通过研究发现,当钼的掺杂量为3%到6%之间时,形貌为均匀的球形,球形颗粒分散性很好,球形边界清晰可见。同时本文也研究了二氧化钛颗粒、二氧化钛纳米线、稀土掺杂型TiO2和不同Mo掺杂量(Mo:Ti=1%、Mo:Ti=2%、Mo:Ti=3%、Mo:Ti=4%、Mo:Ti=5%、Mo:Ti=6%、Mo:Ti=7%、Mo:Ti=8%、Mo:Ti=9%、Mo:Ti=10%、Mo:Ti=11%、Mo:Ti=12%、Mo:Ti=13%、Mo:Ti=14%、Mo:Ti=15%)的Mo/TiO2复合物的光催化活性。发现Mo掺杂的二氧化钛,催化活性大大提高,并且随着Mo掺杂量的增加,催化活性不断提高。当Mo;Ti=10%时,在三小时内使光降解率达到了接近百分之百;
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