【摘 要】
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多功能复合材料的发展为解决环境问题提供了良好思路。本研究利用溶剂热法制备了具有不同TiO2外壳厚度的Fe3O4@TiO2-GO(FTG)磁性纳米材料,并以As(III)和甲基橙为目标污染物对其吸
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多功能复合材料的发展为解决环境问题提供了良好思路。本研究利用溶剂热法制备了具有不同TiO2外壳厚度的Fe3O4@TiO2-GO(FTG)磁性纳米材料,并以As(III)和甲基橙为目标污染物对其吸附及光催化性能进行评价。通过SEM、TEM、XRD、Raman、FTIR、光电子能谱(XPS)、紫外-可见漫反射光谱(DRS)和振动样品磁强计(VSM)对其形貌结构性能进行表征,结果表明FTG材料具有Fe3O4@TiO2核壳结构,其中外壳TiO2具有多种晶面,能产生有效的光生电荷分离,且该材料在可见光波长范围内有吸收。FTG纳米材料的各个组成部分均有其相应的功能:1.氧化石墨烯一方面可以捕集水溶液中的甲基橙,另一方面可以传递光激发电子;2.TiO2外壳结晶度高,可以在紫外光辐照下光催化降解甲基橙,并提供As(III)吸附的有效活性位点;3.Fe3O4内核磁性能优良,利于溶液中复合材料的磁性分离及回收。FTG磁性纳米材料是一种既可吸附重金属又可降解有机物的多功能材料,治理污染后可以从环境中完全分离,并进一步回收利用,在环境污染治理方面将有很大的应用前景。
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