【摘 要】
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本论文采用溶胶一凝胶(Sol-Gel)法,制备了一系列金属离子(Cu、Ni、Cr,Ce、Mg、Pb、Mn、Cd、Ag、W、Rb、V、Sn、Zn、Zr、Bi)掺杂改性的纳米TiO粉体,并以对硝基苯胺溶液为目标溶
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本论文采用溶胶一凝胶(Sol-Gel)法,制备了一系列金属离子(Cu<’2+>、Ni<’2+>、Cr<’3+>,Ce<’3+>、Mg<’2+>、Pb<’2+>、Mn<’4+>、Cd<’2+>、Ag<’+>、W<’6+>、Rb<’+>、V<’5+>、Sn<’4+>、Zn<’2+>、Zr<’4+>、Bi<’3+>)掺杂改性的纳米TiO<,2>粉体,并以对硝基苯胺溶液为目标溶液,研究了金属离子掺杂对TiO<,2>光催化活性的影响。结果发现只有少数金属离子(Ni<’2+>、pb<’2+>、W<’6+> 、zr<’4+>、Bi<3+>)掺杂提高了TiO<,2>的光催化活性。其中,以Bi<’3+>离子掺杂改性的TiO<,2>活性最高。
利用溶胶~凝胶法制备了一系列Bi<’3+>掺杂改性TiO<,2>纳米粉体。采用差热一热重分析法(DTA-TG),x射线衍射(xRD),高分辨透射电子显微镜(HRTEM).扫描电镜(SEM),x射线光电子能谱(XPS)等对样品的微观结构进行了表征,探讨了微观结构对纳米TiO<,2>活性的影响。详细讨论了焙烧温度、掺杂浓度等因素对TiO<,2>光催化活性的影响。结果发现焙烧温度为773K、掺杂浓度为1.5wt.%时,催化剂的活性最高,过高的焙烧温度和掺杂浓度都对TiO<,2>光催化活性的提首次采用水热法制备了N掺杂改性的TiO<,2>纳米粉体,探索出一种制备非金属掺杂改性TiO<,2>的新方法。与其他方法相比,该方法反应条件温和、设备简单、操作简便。利用XRD、XPS、UV-Vis等手段对样品进行了表征,结果表明N掺杂后扩大了 TiO<,2>的光响应范围。以甲基橙溶液为目标溶液,对其光催化活性进行了评价,结果表明N掺杂改性大大提高了TiO<,2>的活性。
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