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ZnFe 2 O 4 /TiO 2 复合纳米管阵列的光催化协同增益效应研究

发布时间:2020-12-24 03:35
  因二氧化钛纳米管阵列(TONTAs)结构独特,相比于纳米粉体或任意排列的纳米管材料,TONTAs具有更优异的光催化效率。但是,TONTAs的带隙较宽,光吸收范围较窄,只能吸收紫外光(约占4%的太阳光)。锌铁氧体(ZFO)纳米颗粒带隙相对较窄,光吸收范围宽,不过其光生电子-空穴对复合率较高,光催化效率偏低。因此,为了进一步提高TONTAs与ZFO在太阳光下的光催化效率,本课题拟采用电化学阳极氧化法、水热法依次制备TONTAs与ZFO纳米颗粒;此后,选用偏压灌注的方式,将ZFO纳米颗粒灌注入TONTAs管中,最终制备出ZFO/TONTAs纳米复合材料,并就其光催化性能进行了详细研究,相关研究结果如下所示:(1)采用电化学阳极氧化法,通过改变氧化电压、氧化时间及反应介质中的含水量,制得具有不同管径大小的TONTAs。结果表明,当氧化电压为60 V,氧化时间为2 h,含水量为9 vol%时,制得的TONTAs的平均管径最大,约为180 nm(TONTAs-180)。将TONTAs-180在不同温度下进行煅烧,随温度的升高其物相由无定型板钛矿依次向锐钛矿、金红石相转变,其中,锐钛矿与金红石之间的... 

【文章来源】:西南科技大学四川省

【文章页数】:78 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

ZnFe 2 O 4 /TiO 2 复合纳米管阵列的光催化协同增益效应研究


锌铁氧体的晶体结构

锌铁氧体,晶体结构,密堆积,氧离子


氧离子密堆积形成的A,B位Fig1-2TheA,Bsituationinoxygeniondensedeposit

形貌,课题,内容,纳米颗粒


的主要内容如下:电化学阳极氧化法,通过改变氧化电压、氧化时间及含水量二氧化钛纳米管阵列。采用 XRD、SEM、UV-Vis 等测试方米管阵列的物相、形貌、性能、颗粒尺寸等进行表征和分析水热法制备得到了 ZFO 纳米颗粒,通过 XRD、VSM、SE 电位、UV-Vis 等测试方法对制备的锌铁氧体纳米颗粒的物尺寸等进行表征和分析;用去离子水、硝酸溶液、丙酮等粒的目的。偏压灌注方式将单分散的 ZFO 纳米颗粒灌注入 TONAs 纳米复合材料。通过 XRD、SEM、TEM、UV-Vis 测试方米颗粒的物相、形貌、性能、颗粒尺寸等进行表征和分As 纳米复合材料的光催化协同增益效应。具体实验内容如

【参考文献】:
期刊论文
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硕士论文
[1]二氧化钛纳米管阵列的制备、改性、表征及光催化性能的研究[D]. 庄惠芳.厦门大学 2007
[2]反胶束体系中铁氧体纳米粒子的合成及表征[D]. 刘莹莹.东北师范大学 2003



本文编号:2934900

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