当前位置:主页 > 硕博论文 > 工程硕士论文 >

MIL-125(Ti)基复合材料的制备及其可见光催化性能

发布时间:2021-09-23 12:50
  金属有机骨架材料(MOFs)是一类由金属离子或金属簇和有机配体组装形成的三维多孔晶体材料,其超高的比表面积、可调控的孔径、可修饰的基团、不饱和的金属活性位点、独特的能带结构使其在光催化技术领域内有着很好的应用前景,其中MIL-125(Ti)结构稳定、光催化性能好、在水处理技术中应用广泛,但可见光催化性能较差,限制了其应用。通过引入感光性极好的AgBr增加MIL-125(Ti)对可见光吸收,引入具有荧光转换性的掺N碳量子点(NCQDs)提高MIL-125(Ti)可见光催化性能,基于MIL-125(Ti)、NH2-MIL-125(Ti)两种 MOFs 材料,分别利用 AgBr 和 NCQDs 点对其改性,制备出了 AgBr/NH2-MIL-125(Ti)、NCQDs/MIL-125(Ti)两种光催化剂,采用XRD、SEM、XPS、BET等表征技术对其表征,并以罗丹明B为目标污染物,测试了催化剂的吸附性能和可见光催化性能,具体的研究结果如下:通过水热法和沉积-沉淀法,成功制备了 AgBr/NH2-MIL-125(Ti)催化剂,通过XRD、FTIR、XPS、UV-VisDRS等表征技术证明Ag... 

【文章来源】:西安科技大学陕西省

【文章页数】:78 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

MIL-125(Ti)基复合材料的制备及其可见光催化性能


CO2可见光催化还原过程中的LCCT传递机理

过程图,过程,混合溶液,去离子水


西安科技大学是硕士学位论文18图3.1NH2-MIL-125(Ti)的制备过程3.2.2AgBr的制备参考文献[71],AgBr的具体合成步骤如下:称取一定量的AgNO3和KBr分别溶于20mL和30mL的水中,加入一定量的表面活性剂CTAB于KBr溶液中,搅拌30min,然后将30mL的KBr溶液缓缓滴加到20mL的AgNO3溶液当中,避光搅拌4h,待反应结束时所的混合溶液用高速离心机分离,分别用无水乙醇和去离子水洗涤三次并离心分离,放入真空干燥箱避光干燥24h,最后得到黄绿色固体粉末。3.2.3AgBr/NH2-MIL-125(Ti)复合催化剂的制备参考文献[72],在制备AgBr/NH2-MIL-125(Ti)材料时采用了沉积-沉淀的方法,用含Ag的百分数为基准合成不同AgBr含量AgBr/NH2-MIL-125(Ti)光催化剂,AgBr/NH2-MIL-125(Ti)具体合成步骤如图3.2:(1)称取0.2g的NH2-MIL-125(Ti)粉末分散到40mL去离子水中,超声30min,待粉末液体均匀分布形成悬浮液。(2)在磁力搅拌下,在NH2-MIL-125(Ti)悬浮液中滴加20mL的AgNO3溶液,搅拌2h使Ag+完全吸附到MIL-125(Ti)表面。(3)再向混合溶液中缓慢滴加20mL的KBr溶液,避光反应3h,反应结束后所的混合溶液用高速离心机离心分离,分别用无水乙醇和去离子水分别洗涤三次并离心分离,放入真空干燥箱60℃避光干燥12h,得到淡黄色粉末即为AgBr/NH2-MIL-125(Ti)复合材料。图3.2AgBr/NH2-MIL-125(Ti)的制备过程

过程图,过程,混合溶液,去离子水


西安科技大学是硕士学位论文18图3.1NH2-MIL-125(Ti)的制备过程3.2.2AgBr的制备参考文献[71],AgBr的具体合成步骤如下:称取一定量的AgNO3和KBr分别溶于20mL和30mL的水中,加入一定量的表面活性剂CTAB于KBr溶液中,搅拌30min,然后将30mL的KBr溶液缓缓滴加到20mL的AgNO3溶液当中,避光搅拌4h,待反应结束时所的混合溶液用高速离心机分离,分别用无水乙醇和去离子水洗涤三次并离心分离,放入真空干燥箱避光干燥24h,最后得到黄绿色固体粉末。3.2.3AgBr/NH2-MIL-125(Ti)复合催化剂的制备参考文献[72],在制备AgBr/NH2-MIL-125(Ti)材料时采用了沉积-沉淀的方法,用含Ag的百分数为基准合成不同AgBr含量AgBr/NH2-MIL-125(Ti)光催化剂,AgBr/NH2-MIL-125(Ti)具体合成步骤如图3.2:(1)称取0.2g的NH2-MIL-125(Ti)粉末分散到40mL去离子水中,超声30min,待粉末液体均匀分布形成悬浮液。(2)在磁力搅拌下,在NH2-MIL-125(Ti)悬浮液中滴加20mL的AgNO3溶液,搅拌2h使Ag+完全吸附到MIL-125(Ti)表面。(3)再向混合溶液中缓慢滴加20mL的KBr溶液,避光反应3h,反应结束后所的混合溶液用高速离心机离心分离,分别用无水乙醇和去离子水分别洗涤三次并离心分离,放入真空干燥箱60℃避光干燥12h,得到淡黄色粉末即为AgBr/NH2-MIL-125(Ti)复合材料。图3.2AgBr/NH2-MIL-125(Ti)的制备过程

【参考文献】:
期刊论文
[1]TiO2/石墨烯光催化还原去除Cr(Ⅵ)的研究[J]. 陈宜菲,邱罡.  工业水处理. 2019(12)
[2]燃烧合成法制备的Er-ZnO纳米颗粒及其光催化性能研究[J]. 戚丽,方洋,颜冬仙,杨娜,张来军,邹如意.  化工新型材料. 2019(12)
[3]基于g-C3N4异质结复合材料光催化降解污染物的研究进展[J]. 刘畅,张志宾,王有群,钟玮鸿,刘云海.  材料导报. 2019(S2)
[4]多孔花状α-Fe2O3的制备、表征及光催化性能研究[J]. 刘攀,刘继广,王锐.  化工新型材料. 2019(09)
[5]掺氮碳量子点对光合细菌生长过程的影响[J]. 周岳陵,岳正波,胡馥鹏,王进.  中国环境科学. 2019(08)
[6]一步法合成高效三元Z型AgBr/Ag/BiVO4光催化剂[J]. 刘珊珊,马菁华,左桂福,宗培肖,王笑敏,熊丹.  化工新型材料. 2019(08)
[7]Absorption of Iodine by MOFs Material ZIF-8[J]. LAN Tian,YUAN Zhongwei,YAN Taihong.  Annual Report of China Institute of Atomic Energy. 2018(00)
[8]碳量子点-半导体复合光催化剂研究进展[J]. 张国英,魏雪敏,巴依吉丽,王冰玉.  天津师范大学学报(自然科学版). 2019(04)
[9]Ag/NH2-MIL-125(Ti)的构建及可见光还原水中Cr(Ⅵ)[J]. 孙雪娇,王思琦,董佳,吴骑,刘蕊,李想,于世钧,张治广.  应用化学. 2019(03)
[10]碳量子点/TiO2复合材料的制备及性能研究[J]. 李胜英,郭呈若,李富丽,陈慧文,王基成.  化工新型材料. 2019(02)

博士论文
[1]钙钛矿量子点与金属有机框架复合材料的制备、性能与应用研究[D]. 张地伟.北京科技大学 2019

硕士论文
[1]基于MOF制备硫化物光催化剂及其产氢性能研究[D]. 徐美苓.济南大学 2019
[2]BiOX/GO/MOF-5复合光催化剂的制备及其性能研究[D]. 李静.东北石油大学 2019
[3]以葡萄糖为碳源合成的碳量子点及其荧光特性研究[D]. 袁磊.哈尔滨工业大学 2019
[4]g-C3N4@MOF复合材料的制备及光催化还原CO2应用研究[D]. 孟雅娟.中北大学 2019
[5]Ni-MOFs/SBS混合基质膜的制备及其在CH4/N2分离中的应用[D]. 王淑敏.太原理工大学 2018
[6]碳量子点的制备及其水生生物毒性研究[D]. 郑广强.广东工业大学 2018
[7]氮掺杂碳量子点的制备及其在染料敏化太阳电池中的应用研究[D]. 杨启鸣.云南师范大学 2018
[8]金属有机骨架/铋系半导体复合材料的制备、表征及其可见光催化性能的研究[D]. 丁洁.华南理工大学 2017
[9]铋基半导体复合光催化剂的制备及可见光催化性能探究[D]. 安艳停.华东理工大学 2017



本文编号:3405737

资料下载
论文发表

本文链接:https://www.wllwen.com/shoufeilunwen/boshibiyelunwen/3405737.html


Copyright(c)文论论文网All Rights Reserved | 网站地图 |

版权申明:资料由用户8b6b4***提供,本站仅收录摘要或目录,作者需要删除请E-mail邮箱bigeng88@qq.com