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文檔簡介
1、利用光催化氧化法處理印染廢水是一種新穎而有前途的方法。國內外對此進行了大量的研究,它可以經過一系列中間步驟,破壞有機物污染物使之轉化為CO2、H2O和礦物酸,達到水質凈化的目的。其中,TiO2因化學穩(wěn)定性高、耐光腐蝕,安全無毒、成本低,光催化活性高,可使一些吸熱的化學反應在被光輻射的TiO2表面得到實現(xiàn)和加速,所以TiO2的光催化研究最為活躍。為拓寬TiO2的光響應范圍和粉體負載化,本文主要在以下方面取得了一些研究成果: 1.采
2、用沉淀法制備具有較高催化活性的氮、鐵酸鋅共摻雜納米TiO2,研究了鐵酸鋅摻雜量、焙燒溫度、乙醇加入量和氨水加入量對TiO2催化活性的影響,確定了紫外光、可見光、復合光下降解甲基橙染料的最佳制備條件。用X射線衍射分析XRD、透射電鏡TEM等測試技術分析,所制得的摻鐵納米TiO2是以銳鈦礦為主相的混晶,平均粒徑約為15nm,適量Fe3+的摻雜能促TiO2催化活性,復合光光源下對甲基橙染料降解率接近80%。 2.采用沉淀法制備具有較高
3、催化活性的鈰、氮共摻雜納米TiO2,研究了鈰摻雜量、焙燒溫度、乙醇加入量和氨水加入量對TiO2催化活性的影響,確定了三種光源下降解甲基橙染料的最佳制備條件。分析表明,摻雜氮鈰的TiO2納米粒子比純的TiO2納米粒子對光的吸收率高、吸收能力強;摻雜的鈰能提高TiO2光催化反應活性,且摻雜鈰量有最佳值。在TiO2中摻雜鈰的摩爾百分含量為0.05%,甲基橙起始濃度為20mg/L,催化劑用量為0.100g,pH值為6.4時,紫外光照40min,
4、甲基橙的脫色率可達99.0%。 3.制備了TiO2/沸石與氮鐵共摻雜納米TiO2/沸石負載光催化劑。相對于氮鐵共摻雜TiO2納米顆粒催化劑,負載后的催化劑顯示了較高的催化性能。實驗結果表明經沸石負載后紫外光下甲基橙降解率提高了9%。催化劑經多次使用后,會產生失活現(xiàn)象。對于失活后的氮鐵共摻雜納米TiO2/沸石負載復合光催化劑,采用“沖洗-焙燒-紫外燈照射”的方法再生后,基本上能恢復其催化氧化能力,其使用壽命較長。實驗中沸石負載后的
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