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本文采用微波水热法合成了钛酸钠盐纳米管,考察了原料、反应时间、NaOH浓度等主要影响因素。在微波功率195W、NaOH浓度8~12mol/L、反应时间大于70 min条件下,得到了形貌均一的钛酸钠盐纳米管,纳米管的管径随着反应时间的增加而减小。对合成的纳米管进行分析表征,发现微波法和水热法合成的纳米管的结构是一致的,前驱体对对纳米管形貌的影响也相同,但微波法制得的纳米管合成时间短、热稳定性高,在500℃下焙烧只有少部分发生塌陷,大部分仍然可以保持原来的管状结构,电子衍射花样看到煅烧后的纳米管呈单晶结构;水热法得到的纳米管热稳定性较低,在400℃下则发生塌陷,得到的是多晶结构的纳米管。
以光催化降解水为实验考察了所制备的负载金属Pt的Ti02纳米管的光催化活性。实验发现,当Pt负载量为0.3%时,其光解水制氢效率最高,可达到98.65μmol/h,与Pt负载的P25 TiO2纳米粒子相比,表现出更好的光催化效果。通过紫外-可见漫反射光谱分析,TiO2纳米管的吸收带边与P25相比发生了一定程度的蓝移,TiO2纳米管具有更大的禁带宽度,因此其电子-空穴对具有更强的氧化-还原能力,从而表现出更高的光催化活性。