研究目的
制备具有高效电荷分离能力的三相混合TiO2基纳米光催化剂,用于有效降解高浓度2,4-二氯苯酚污染物。
研究成果
三相混合的二氧化钛经金纳米颗粒修饰并与磷酸处理的活性炭耦合后,在降解高浓度2,4-二氯苯酚方面展现出卓越的光催化活性,这归因于增强的电荷分离和高效的电子转移。该光催化剂还表现出良好的可重复使用性,使其成为环境修复的有前景候选材料。
研究不足
该研究聚焦于高浓度2,4-二氯苯酚在紫外-可见光照射下的降解过程及光催化剂的循环利用性。对于低浓度污染物在可见光条件下的光催化活性尚未深入探究。
1:实验设计与方法选择:
以HCl为相导向剂进行水热法合成相混合TiO?(MTO),负载金纳米颗粒,并与磷酸处理的活性炭(AC)耦合。
2:样品选择与数据来源:
采用Ti(OBu)?、乙醇、去离子水和HCl合成TiO?;以HAuCl?·4H?O进行金负载;以AC作为载体。
3:实验仪器与材料清单:
XRD(布鲁克D8)、紫外-可见漫反射光谱(岛津UV-2550)、傅里叶变换红外光谱(FT-IR)、透射电镜(JEOL JEM-2010)、比表面积测试(麦克默瑞提克Tristar II 3020)、荧光光谱(珀金埃尔默LS55)、SPS测量。
4:8)、紫外-可见漫反射光谱(岛津UV-2550)、傅里叶变换红外光谱(FT-IR)、透射电镜(JEOL JEM-2010)、比表面积测试(麦克默瑞提克Tristar II 3020)、荧光光谱(珀金埃尔默LS55)、SPS测量。 实验步骤与操作流程:
4. 实验步骤与操作流程:合成MTO、Au/MTO复合材料、MTO/10AC纳米复合材料及(2Au/3MTO)/P-10AC;进行表征与光催化活性评价。
5:数据分析方法:
XRD分析晶体结构,UV-vis DRS分析光学性能,TEM观察形貌,BET测定比表面积,SPS与FS研究电荷分离,光催化降解率测定。
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XRD
Bruker D8
Bruker
Crystal structure confirmation
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UV-vis DRS
Shimadzu UV-2550
Shimadzu
Optical absorption properties characterization
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TEM
JEOL JEM-2010
JEOL
Morphology investigation
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Fluorescence spectra
Perkin-Elmer LS55
Perkin-Elmer
Measurement of produced $OH amounts
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BET specific surface area measurement
Micromeritics Tristar II 3020
Micromeritics
Surface area measurement
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