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磁性纳米类Fenton催化剂的制备及其在光辅助下催化降解性能的研究

发布时间:2021-09-01 18:05
  本论文的主要工作是将具有优异磁学性能的纳米材料与具有优异类Fenton活性的纳米材料相结合用于催化降解有机污染物。二者的结合,既可以提高催化降解效率,又可以降低回收应用成本。此外,充分运用丰富的太阳能,将其引入到类Fenton氧化反应体系进一步提高了体系的降解效率。本论文开展了以下三个方面的工作。论文第二章选用CoFe2O4纳米粒子修饰g-C3N4纳米片表面,合成了含有不同CoFe2O4质量分数的CoFe2O4/g-C3N4负载型磁性纳米类Fenton催化剂。利用CoFe2O4/g-C3N4在可见光和PMS同时存在下(光促类Fenton)降解污染物,发现CoFe2O4/g-C3N4光促类Fento... 

【文章来源】:华东师范大学上海市 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】:81 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

磁性纳米类Fenton催化剂的制备及其在光辅助下催化降解性能的研究


CoFe2O4@g-C3N4复合催化剂的制备过程

催化反应


华东师范大学硕士学位论文15图2.2催化反应装置2.3结果与讨论2.3.1XRD谱图以及TEM谱图图2.3显示了CoFe2O4@g-C3N4复合前后XRD图谱的变化。对于单独的CoFe2O4,所有的特征峰均可归属于CoFe2O4(JCPDS22-1086)[60]。对于单独g-C3N4,位于27.5°和13.06°的两个峰可分别归属于六方相g-C3N4的(002)和(100)晶面(JCPDS087-1526)[61]。CoFe2O4@g-C3N4复合材料的衍射峰与g-C3N4和CoFe2O4的衍射峰一致,没有出现其他杂质峰。随着复合材料中CoFe2O4质量分数的增加,XRD图谱中CoFe2O4的峰强度依次增加,说明CoFe2O4成功负载在g-C3N4上。这一结论可以通过图2.4a的TEM图像得到进一步的证实,图中CoFe2O4纳米颗粒出现在g-C3N4纳米片上。CoFe2O4纳米粒子出现在较暗的区域,可以预期该区域含有重原子以及较高的电子密度。图2.4b为CN-CoFe2O4-3复合材料的高分辨率TEM图像。图中可见g-C3N4载体具有典型的非晶片层结构,

谱图,纳米,图像,三嗪


华东师范大学硕士学位论文17图2.4CN-CoFe2O4-3和g-C3N4纳米片的TEM图像2.3.2FT-IR谱图四种CoFe2O4@g-C3N4复合材料以及单独CoFe2O4和g-C3N4的红外光谱如图2.5所示。可以清楚地观察到g-C3N4和CoFe2O4的主要特征峰均出现在复合材料的红外光谱中。813cm-1处的强谱带归属于g-C3N4三嗪单元结构的伸缩振动[63]。585cm-1处的谱带可归属于CoFe2O4八面体配位中心金属与氧之间键(M-O)的伸缩振动。且在复合物中,g-C3N4三嗪单元结构的振动有轻微的红移(图2.5b),这可能归因于CoFe2O4与g-C3N4之间存在强相互作用[64]。


本文编号:3377437

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