研究目的
开发一种简单的纳米级TiO2粉末固定化技术,将其负载于EPS球体以实现大规模生产,表征TiEPS球的理化性质,并在紫外光照射下利用亚甲基蓝评估其光催化活性。
研究成果
二氧化钛粉末成功嵌入聚苯乙烯球体中,且晶体结构或聚合物形貌未发生显著变化。TiEPS球体对亚甲基蓝表现出高效的光催化降解能力,显示出在水处理应用中的潜力。
研究不足
该研究在应用于超大规?;肪诚钅渴笨赡艽嬖诳衫┱剐跃窒?,二氧化钛嵌入均匀性可能存在潜在差异,且需要在不同环境条件下进行进一步测试。
1:实验设计与方法选择:
开发了一种温控熔融法将TiO?粉末固定在EPS球上。表征方法包括扫描电镜(SEM)、能谱分析(EDS)、X射线衍射(XRD)、傅里叶变换红外光谱(FTIR)和热重分析(TGA)。通过紫外光和太阳光照射下的亚甲基蓝降解测试光催化活性。
2:样品选择与数据来源:
使用直径1厘米的EPS球。TiO?粉末分散于甘油中。配制不同浓度的亚甲基蓝溶液进行降解测试。
3:实验设备与材料清单:
设备包括扫描电镜(JEOL JSM-6390)、能谱仪(Oxford ISIS)、X射线衍射仪(Rigaku D/MAX 2500H)、傅里叶红外光谱仪(Thermo Nicolet 5700)、热重分析仪(Mettler Toledo SDTA 851e)、超声波清洗器(POWERSONIC 420, Hwashin Tech)、紫外灯(254nm汞灯15W)及太阳光源。材料包括TiO?粉末、EPS球、甘油、亚甲基蓝和超纯水。
4:0)、能谱仪(Oxford ISIS)、X射线衍射仪(Rigaku D/MAX 2500H)、傅里叶红外光谱仪(Thermo Nicolet 5700)、热重分析仪(Mettler Toledo SDTA 851e)、超声波清洗器(POWERSONIC 420, Hwashin Tech)、紫外灯(254nm汞灯15W)及太阳光源。材料包括TiO?粉末、EPS球、甘油、亚甲基蓝和超纯水。 实验流程与操作步骤:
4. 实验流程与操作步骤:制备并加热TiO?悬浮液;将EPS球浸入悬浮液后冷水冷却,经超声波清洗器冲洗并风干。对完整EPS球和TiEPS球进行表征分析,在光照条件下监测亚甲基蓝的光催化降解过程。
5:数据分析方法:
通过SEM、EDS、XRD、FTIR和TGA数据分析评估包埋效果与结构变化。通过浓度测量量化亚甲基蓝的降解程度。
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获取完整内容-
Scanning Electron Microscope
JSM-6390
JEOL
Characterize surface morphology of samples
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Energy Dispersive X-ray Spectroscopy
ISIS
Oxford
Analyze elemental composition of samples
-
X-ray Diffraction
D/MAX 2500H
Rigaku
Determine crystal structure of samples
-
Fourier Transform IR
Nicolet 5700
Thermo
Investigate surface deformation and chemical bonds
-
Thermal Gravimetric Analysis
SDTA 851e
Mettler Toledo
Analyze decomposition and thermal stability
-
Ultrasonic Cleaner
POWERSONIC 420
Hwashin Tech
Rinse samples to remove excess materials
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UV Lamp
Provide ultraviolet irradiation for photocatalytic tests
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