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文檔簡介
1、與傳統(tǒng)治理污染的技術相比,以納米TiO<,2>為主的多相光催化氧化技術因具有許多優(yōu)點而倍受青睞。但是,目前以TiO<,2>為基礎的光催化技術還存在太陽能利用率低的技術難題,雖然通過摻雜的辦法能改善和提高TO<,2>的光催化活性,但是其取得進展并沒有達到令人滿意的程度,因此如何解決這些難題是當前光催化科學發(fā)展所面臨的重大挑戰(zhàn)。 本文采用簡單有效的溶膠-凝膠法制備了N和S共摻雜的納米TiO<,2>光催化劑,運用IR、XRD、TEM、
2、BET、XPS、DRS等多種表征手段。其結果顯示共摻后催化劑比表面積增大,粒徑變小,吸收邊帶紅移到710nm,從XPS譜圖分析結果表明存在S<,2p>和N<,1s>的信息。 以光催化降解亞甲基藍為模型,比較了共摻雜的納米TiO<,2>與純的納米TiO<,2>以及單獨摻雜N或S的納米TiO<,2>光催化活性,檢測結果表明,與純TiO<,2>和單摻N和S的TiO<,2>相比,共摻雜的TiO<,2>對亞甲基藍的脫色率有顯著的提高。另外
3、,本文還考察了pH值、光源、有機物的初始濃度、焙燒溫度等因素對催化劑光催化活性的影響,并以Langmuir-Hinshelwood模式,對其進行了動力學研究,表明不論是以高壓汞燈還是以太陽光為光源,其反應都遵循一級反應動力學方程;在太陽光下,N和S共摻雜的TiO<,2>對亞甲基藍光催化降解效率與純。Ti02相比,由57%提高到90%,即太陽光的利用率得到很大的提高。 N和S共摻雜的納米TiO<,2>與肌紅蛋白相互作用的結果表明,
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