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GO@MIL-101(Fe)对水中有机磷阻燃剂的可见光光催化降解

发布时间:2024-03-09 01:54
  有机磷阻燃剂在世界范围内的广泛应用使有机磷化合物不仅存于各种环境介质,还会通过接触、吸入等途径威胁人类健康,亟需寻求低成本和高效率降解方法。高级氧化法中的非均相光催化法,具有广谱、高效等优点,其关键在于开发具有光催化活性、且能产生自由基用于氧化有机污染物的固体光催化剂。金属有机框架(MOFs)材料因其结构和功能的多样性是近年热点新型材料之一,特别是具有光催化活性的MOFs,有望成为高效的光催化剂。本论文选择一种典型的有机磷阻燃剂:2-氯乙基三磷酸酯(TCEP),作为目标污染物,并通过MIL-101(Fe)材料掺杂氧化石墨烯合成GO@MIL-101(Fe)。在MOF-光催化体系中降解水中TCEP,并对降解条件和MOF材料的性能进行评估,讨论了降解动力学、影响因素以及降解产物的生成路径和机理。主要结果如下:GO@MIL-101(Fe)晶体的直径比MIL-101(Fe)更小。GO@MIL-101(Fe)对可见光的吸收较MIL-101(Fe)从520 nm扩展到570 nm。GO@MIL-101(Fe)光催化体系可以有效地降解TCEP,降解符合伪一级动力学模式,反应速率常数为0.0934min...

【文章页数】:81 页

【学位级别】:硕士

【文章目录】:
摘要
Abstract
第一章 绪论
    1.1 选题的背景和意义
    1.2 有机磷阻燃剂的影响现状
    1.3 去除水中污染物的高级氧化法——光催化法
    1.4 MOF材料的研究现状
    1.5 本论文研究目的和主要研究内容
第二章 实验材料与方法
    2.1 实验药品与仪器装置
    2.2 MOF的合成方法
    2.3 实验设计
    2.4 主要表征及分析方法
第三章 MOF的表征结果
    3.1 MOF的扫描电镜图像
    3.2 MOF的 XRD图谱
    3.3 MOF的傅立叶变换红外光谱图
    3.4 MOF的紫外可见漫反射光谱和能带间隙图
    3.5 本章小结
第四章 光催化降解TCEP实验
    4.1 光催化降解体系
    4.2 MOF的吸附作用
    4.3 影响因素实验
    4.4 重复和稳定性实验
    4.5 本章小结
第五章 降解机理和产物
    5.1 降解动力学和机理
    5.2 降解产物和路径
第六章 结论与展望
    6.1 结论
    6.2 展望
参考文献
攻读硕士学位期间取得的研究成果
致谢



本文编号:3922720

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