改性TiO_2/硅藻土复合材料的制备及吸附降解甲醛性能研究

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自TiO2被发现能够在光辐射下催化水发生氧化还原反应并产生氢气以来,以纳米结构TiO2为代表的半导体光催化材料,因其具有高的催化活性、良好的稳定性、能够降解有机污染物以及廉价无毒等优点,在医用消毒杀菌、生活废水和工业废水处理、建筑功能涂料、室内装修装饰材料以及太阳能电池等领域得到了广泛的应用。硅藻土是一种具有纳米级孔径的天然多孔材料,具有比表面积大、化学性质稳定、吸附能力强、无毒等优点,是纳米TiO2良好的载体材料。通过硅藻土和TiO2光催化剂的协同作用,最终实现其对甲醛的高效吸附和降解。因此,开发
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随着人类社会的发展和社会文明的进步,人类对新型材料和可再生能源的需求越来越高。新型材料和能源的开发利用可以极大地推进世界经济和人类社会的发展进步。所以,研发获得新型材料和可再生能源,一直以来都是研究学者关注的重要课题之一。本文即是在前人对纳米材料碳纳米管的制备和应用等研究的基础上,在超临界水中以碳纳米管为载体,在多壁碳纳米管内部负载金属Ru制备出了一种新型非均相催化剂用于超临界水中苯酚的催化气化制
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银系和铋系半导体具有较窄的带隙和特殊的晶体结构,是利用可见光催化降解污染物的良好候选材料。然而就单一材料而言,银系光催化剂在光照射下易产生光腐蚀,铋系光催化剂光生载流子分离效率较低,从而降低了催化剂的稳定性和活性。如何规避二者的上述缺陷是两类催化剂在实际应用中亟待解决的关键科学问题。针对上述银系和铋系光催化剂在实际应用中面临的两个问题,本论文首先研究了溶液中碳酸银光腐蚀的抑制行为,然后基于复合半导
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在过去的几十年,随着工业和社会的发展,能源和环境问题日益突出,人们对材料环保性和功能性的要求逐渐提高。与传统溶剂型聚氨酯相比,水性聚氨酯具有低VOC排放的突出的优点,因此水性聚氨酯的研究和应用发展很快。一方面针对水性聚氨酯强度低、耐水性差、耐热性不高的改性研究成为了一个研究热点;另一方面,以可再生资源替代石油作为原材料来制备水性聚氨酯,提高其材料的“绿色性”也成为了另一个研究热点。由此,本论文以可
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当前,环境问题日益严峻,石油等化石资源日益短缺,利用可再生天然资源转化为新型功能材料成为了材料科学的研究热点以及社会发展的必然趋势。木质素来自植物的细胞壁,是自然界中含量最丰富的芳香聚合物。但是,木质素复杂的无定形结构及化学特性使其利用普遍低附加值。为了实现木质素的高值化利用,本研究建立了木质素基纳米贵金属复合材料的绿色合成工艺,并以新技术和新方法拓展了木质素/纳米贵金属复合材料在环保、能源、催化
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精对苯二甲酸(PTA)生产中的废钴锰催化剂中钴低锰高,常用的钴锰分离方法一般不适用,分离钴锰时非常容易互相夹带,分离不完全。以PTA生产中废钴锰催化剂为原料,从氨浸法分离钴锰、液相还原法制备钴产品和焙烧法制备锰产品这三个方面进行实验研究。原料中钴锰含量的测定,采用化学滴定和电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-AES)方法,两种测定方法的相对偏差范围在±2%以内。氨浸法分离钴锰实验部分研究了氨—碳酸
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