新型纳米钨基光催化剂的制备及应用

来源 :南昌航空大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jexwbx45535
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
钨基光催化剂具有很好的光催化活性,它们在环境净化方面有很大的应用潜力。本文主要采用水热法合成了负载型MC/Bi2WO6复合催化剂、P123改性的Bi2WO6催化剂、Fe3O4/SiO2/Bi2WO6复合磁性微球、C3N4负载的ZnWO4复合催化剂,所合成的样品通过X射线衍射、紫外可见漫反射、扫描电镜、透射电镜、傅里叶红外光谱、磁强计和比表面积等手段进行了分析表征。以此为基础,系统的研究了上述催化剂对罗丹明B的降解性能,通过降解效率评价了样品的光催化活性,从而为具有高效催化性能的光催化剂的制备和实际应用提供了理论依据。实验研究的结果表明:  1.为了开发高效的可见光光催化剂,Bi2WO6以及MC/Bi2WO6复合催化剂是通过一个简单的水热反应合成的。实验发现,负载了介孔碳后,能够明显提高钨酸铋的结晶度,它在可见光的吸收区域也扩展了。实验的研究结果还表明,MC/Bi2WO6的比表面积比纯的Bi2WO6的大很多,而且在介孔碳与钨酸铋结合的最佳配比是1/10,在此配比下MC/Bi2WO6的光催化活性也提高很多。相关的研究表明,MC/Bi2WO6的比表面积,粒径大小和电子转移都是提高光催化活性的要素。  2.为了实现对纳米材料的形貌的调控,利用P123三嵌段化合物作为作为钨酸铋晶体生长调节剂,合成了具有良好可见光光响应的钨酸铋。在文中研究了共聚物浓度对钨酸铋晶体形貌等性质的影响,实验结果表明,P123浓度对最终产品的形态有着显著的影响,而且比表面积得到了很大提高,这对实际应用提供了理论支持。  3.为了提高催化剂的回收利用率,利用二氧化硅层作为“桥梁”,合成了具有磁性和光催化性能的Fe3O4/SiO2/Bi2WO6微球。实验结果表明,Bi2WO6与Fe3O4/SiO2磁性纳米粒子很牢的结合在一起。复合材料是平均直径为2微米的球形颗粒,表现出很高的光催化稳定性、磁响应以及化学活性。这个复合催化剂稳定性很好,使它具有很高的实际应用的潜力。  4.为了提高ZnWO4的可见光光催化活性,利用三聚氰胺热解生产的C3N4负载在ZnWO4上合成了C3N4/ZnWO4,通过添加不同量的三聚氰胺合成了不同配比的C3N4/ZnWO4材料。结果表明负载C3N4能提高ZnWO4的光催化效率,其中最佳的配比是9%C3N4/ZnWO4。
其他文献
今年以来,受疫情等诸多因素影响,广州市电信诈骗警情持续高发.广州警方持续加大对诈骗案件查处力度,并从源头开展宣传预防.今年以来,共破获诈骗案件3779起,同比上升21%,抓获涉
期刊
钎焊金刚石工具和电镀、烧结金刚石工具相比,可以实现金刚石、钎料、工具基体之问的化学冶金结合,钎焊层对金刚石把持力较高,符合现代绿色设计和绿色制造发展,不污染环境,金
本论文从制备聚烯烃/碳纳米管及聚烯烃/超高分子量聚乙烯复合材料出发,研究了材料的物理性质与结构之间的关系。主要内容主要包括两个方面:   1.用流变、导电和扫描电镜等方法
导电聚合物与无机纳米复合材料是材料科学以及光探测器研究领域的热点,其中MEH_PPV/硫化铅纳米复合材料是其中最受关注的材料之一。在本论文中,我们采用准原位合成法成功的合成
在目前的微电子工业的现行条件下,电子封装工业中用作互连结构焊点的无铅焊料合金与目前常用的Cu基板在加电和不加电条件下均会发生原子间的反应,从而形成金属间化合物(IMC)。
量子点具有特殊的量子限制效应、多激子效应和小带效应,理论上具有很强的光电转换能力,量子点太阳能电池被认为可以突破传统电池的32%的转换极限,量子点在太阳能电池上有很好的应用前景。本文提出了一种新型结构量子点(半导体)敏化太阳能电池,CdS量子点或者纳米晶组装成多孔状的结构,同时用有机染料修饰。通过UV-vis吸收、EIS分析结合电池的伏安特性表明了这种海绵状多孔结构可以有效的增强光的吸收以及电解液
为扭转通顺河武汉段水环境质量长期不达标的局面,克服现行总量控制制度在核算和分配等方面存在的局限性,本文对通顺河武汉段流域建立TMDL计划,进行切合流域实际情况的总量控制研究,探索切实可行的流域水污染管理办法。在分析评价通顺河武汉段历年水质数据的基础上,对通顺河武汉段开展水质现状调查,运用克里金插值法(Kriging)对通顺河武汉段水质时空变异性进行研究,同时采用排污系数法进行流域污染源解析工作。在
学位
相变储能是最有效的储热方式之一。近十几年来,关于相变储能材料(PCM,Phase change material)的研究是国际上一个普遍关注的课题,它在太阳能利用、热能回收、相变储能型空调
目前我国的化学石膏资源非常丰富,主要品种有磷石膏,脱硫石膏,海盐石膏,氟石膏,芒硝石膏,柠檬酸石膏,钛石膏,AK糖石膏等品种,而且排放量越来越大,很多作为废弃物直接进行排放,这样不仅占用了大量的土地,而且造成了严重的环境污染,若能对这些化学石膏进行处理利用,则对环境的综合治理及经济上意义非常重大。本课题首先研究了AK糖石膏的物理化学性能,通过AK糖石膏及天然石膏的颗粒粒径分布、化学成分、及差热分析