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我国硅藻土储量丰富,硅藻土因为具有独特的以中心向圆周分布的微孔结构、因多孔而呈现出的大的比表面积、强吸附性、SiO2成分使其耐高温等诸如此类的性能,广泛用于空气中有毒有害气体的净化、污水处理和催化剂研发中。为了解决硅藻土基催化材料发展中的不足,发掘可见光响应的半导体光催化剂,提高催化剂性能是一种趋势。MgFe2O4和ZnFe2O4在由初始铁氧体Fe3O4衍生而成,在尖晶石铁氧体中具有独特的磁、电、吸波和光催化性能。MgZnFe2O4作为半导体一类复合铁氧体,具有超顺磁性。而半导体与其他半导体结合形成连接结构,区别于单一的催化材料和吸波材料,这种分子的结合可以增强各种器件的性能,包括太阳能电池、光致发光器件。本文以MgZnFe2O4为研究主体,对硅藻土负载催化剂的制备方法、添加铁氧体改进TiO2光催化性能,以及磁性硅藻土基光催化剂因铁氧体加入增加的吸波性能进行探索。论文主要研究工作如下:(1)采用水热法制备出Fe3O4和不同摩尔比的MgxZn1-xFe2O4复合铁氧体。用XRD、XPS、SEM、UV-Vis等技术表征了催化剂的结构和性能。结果表明样品结晶度良好,在100纳米左右,是立方尖晶石结构,在x为0.2、0.4、0.6时的MgxZn1-x-x Fe2O4结晶度较高。单相MgFe2O4制备容易与少量Fe2O3共存生成。Zn的加入抑制赤铁矿相生成。(2)研究了硅藻土基复合材料在有机染料中的催化活性。结果显示硅藻土将铁氧体分散,减少铁氧体团聚,其多孔表面有助于降低光催化吸附和电磁吸收材料的密度。结果表明,Mg-Zn铁氧体/硅藻土复合,合并了铁氧体材料的光催化和电磁吸收特性和无机硅藻土吸附性能。综合性能是复合材料在建筑功能涂料的应用价值探索的新方向。(3)实验研究表明,载体的作用极其明显,在硅藻土表面以及经过煅烧后在硅藻土表面和铁氧体之间形成的TiO2均为尖晶石型结晶相,高度分散的纳米TiO2晶体表现出良好的光催化促进作用;铁氧体和TiO2形成半导体-半导体型复合光催化材料,产生的异质结可以延缓光生载流子的复合,使得催化效果得以提升。其中500℃锻烧样品中,0.2MZDT和ZDT效果较好,在90min后的降解率达到60—70%左右。