TiO2基光催化劑的制備與污染物降解的研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、納米TiO2的光催化活性好,被認為是最有應(yīng)用前景的光催化劑,在降解有機污染物中有較廣的應(yīng)用。然而,TiO2的禁帶太寬,以至于它的光催化活性僅局限于紫外光區(qū),限制了它在太陽光下的應(yīng)用。為了解決這個缺陷,科學家們進行了許多研究,旨在將TiO2的光響應(yīng)從紫外光區(qū)轉(zhuǎn)移至可見光區(qū),從而提高TiO2在可見光下的光催化活性。因此,通過對TiO2納米粒子進行合理的改性和修飾,進一步提高其光催化活性,使TiO2納米粒子能夠被實際推廣應(yīng)用。金屬離子摻雜是改

2、善TiO2光催化活性的一種有效方法,可阻止光生電子和空穴發(fā)生簡單復合,能夠有效提高TiO2納米粒子的光催化反應(yīng)效率。為此,制備了Fe3+摻雜、Fe3+、Al3+共摻雜、Ni2+摻雜TiO2納米粒子,并對其進行系統(tǒng)表征和光催化性能的研究。另外,增強TiO2納米粒子對目標物的吸附是提高選擇性光催化效果的關(guān)鍵。分子印跡聚合物對目標分子具有特異選擇性。所以,通過分子印跡技術(shù)制備TiO2納米粒子,以期提高TiO2選擇性吸附和光催化降解目標污染物的

3、能力。本論文圍繞以上內(nèi)容,主要開展了以下幾個方面的工作:
   (1)煅燒溫度、煅燒時間和Fe3+摻雜量對TiO2光催化性能的影響。以鈦酸四正丁酯為先驅(qū)物,采用溶膠-凝膠法制備純TiO2和Fe3+摻雜的納米TiO2(Fe3+/TiO2)光催化劑,并用XRD、UV-Vis等手段進行表征,系統(tǒng)研究煅燒溫度、煅燒時間和Fe3+摻雜量對催化劑在太陽光下光催化降解甲基橙性能的影響。制備純TiO2和Fe3+/TiO2的最佳煅燒時間分別為4h

4、和3h,最佳煅燒溫度均為773 K。Fe3+的適量摻入可以顯著提高納米TiO2在太陽光下的光催化降解活性,F(xiàn)e3+/TiO2中Fe3+的最佳摻雜量為1.0 mol%,相應(yīng)的脫色效率為28.37%。
   (2)Fe3+/Al3+-TiO2復合光催化劑的制備及其光催化性能研究。以鈦酸四正丁酯為先驅(qū)物,采用溶膠-凝膠法制備鐵鋁共摻雜的納米TiO2(Fe3+/Al3+-TiO2)光催化劑,并用XRD、UV-Vis等手段進行表征,系統(tǒng)研

5、究煅燒溫度、H2O2和鹽對Fe3+/Al3+-TiO2光催化劑在太陽光下光催化降解甲基橙性能的影響。結(jié)果表明,隨著煅燒溫度的提高,F(xiàn)e3+/Al3+-TiO2光催化降解甲基橙的效果也隨之提高。H2O2可以提高Fe3+/Al3+-TiO2光催化降解甲基橙的能力,而HCO3-和NO2-使Fe3+/Al3+-TiO2的光催化活性有所降低。
   (3)Ni2+摻雜銳鈦礦TiO2/CoFe2O4復合光催化劑在太陽光下光催化降解甲基橙。采

6、用超聲法制備核-殼結(jié)構(gòu)的Ni2+摻雜銳鈦礦TiO2/CoFe2O4復合光催化劑(Ni2+-TiO2/CoFe2O4),通過共沉淀法合成磁核CoFe2O4,采用超聲誘導硫酸鎳溶液中鈦酸四正丁酯水解制備Ni2+摻雜銳鈦礦TiO2活性殼。Ni2+-TiO2/CoFe2O4具有磁響應(yīng)性。Ni2+-TiO2/CoFe2O4的光催化活性由太陽光下降解甲基橙的效果來評價。結(jié)果表明,Ni2+摻雜濃度和煅燒溫度對Ni2+-TiO2/CoFe2O4的光催化

7、活性有影響,Ni2+摻雜有效改善Ni2+-TiO2/CoFe2O4的光催化活性,其最佳摻雜濃度為1.5mol%。1.5 mol% Ni2+-TiO2/CoFe2O4的光催化活性是未摻雜TiO2/CoFe2O4的四倍,而且,H2O2輔助Ni2+-TiO2/CoFe2O4光催化降解是去除染料廢水的有效途徑。
   (4)表面分子印跡技術(shù)制備導電聚吡咯/TiO2納米復合光催化劑(MIP-PPy/TiO2)及其在模擬太陽光下的光催化活性

8、。以甲基橙為模板分子,采用表面分子印跡技術(shù)制備導電聚吡咯/TiO2納米復合光催化劑,樣品用SEM、XRD、BET和UV-Vis等手段進行表征。與原位合成的導電聚吡咯/TiO2納米復合光催化劑(Control-PPy/TiO2)相比,MIP-PPy/TiO2的吸收邊帶紅移了10nm,表明MIP-PPy/TiO2的禁帶寬度比Control-PPy/TiO2更窄,而且MIP-PPy/TiO2對模板分子的吸附能力比Control-PPy/TiO

9、2更強,其光催化能力是Control-PPy/TiO2的二倍,這歸因子在MIP-PPy/TiO2的表面引入了印跡空穴,因此,表面印跡技術(shù)是制備PPy/TiO2的新技術(shù)。
   (5)直接法制備分子印跡型TiO2及其光催化性能的研究。通過溶膠-凝膠法直接制備新型分子印跡型納米TiO2光催化劑,而不采用分子印跡層包覆光催化劑的方法。與非分子印跡型的納米TiO2光催化劑相比,分子印跡型的納米TiO2光催化劑不僅對目標污染物有很強的吸附

10、能力,而且對目標污染物的光催化活性也增強,這歸因于分子印跡型納米TiO2光催化劑對目標分子的選擇性吸附。
   (6)直接法制備具有可見光響應(yīng)的分子印跡型TiO2/WO3納米復合光催化劑及其光催化性能的研究。通過溶膠-凝膠法直接制備新型分子印跡型TiO2/WO3納米復合光催化劑。分子印跡型TiO2/WO3納米復合光催化劑對目標污染物的吸附能力大于非印跡型TiO2/WO3納米復合光催化劑,其吸附過程符合準一級動力學。而且,分子印跡

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