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光催化技术利用可再生的太阳能作为能源,能够高效率的降解环境中的污染物,达到控制和改善环境现状的目的。目前光催化技术已经引起国内外科学家的广泛瞩目,并进行了大量的研究,取得了很多优秀的研究成果,纳米TiO2由于高催化效率、无毒、无二次污染等优点,在很多领域得到广泛的应用,对TiO2的研究已经成为光催化技术的研究热点。但是,纳米TiO2粉末催化剂多应用于悬浮体系中,这样就存在着光能利用率低、难以分离、催化剂在反应过程中易于凝聚沉降等缺点。针对上述缺点,本文采用化学共沉淀法制备磁性纳米Fe3O4作为磁载体,以溶胶-凝胶法制备了TiO2-Fe3O4磁性光催化剂,采用X射线衍射(XRD)、紫外-可见(UV-Vis)漫反射等手段对其进行表征。以初始浓度为10mg/L亚甲基蓝水溶液为模拟污染物,测试了光催化剂的光催化性能,光催化性能测试实验表明,光照90min后,TiO2-Fe3O4磁性光催化剂对亚甲基蓝的脱色率可达到96.6%,相同条件下TiO2对亚甲基蓝的脱色率为93.6%。在外加磁场作用下,TiO2-Fe3O4磁性光催化剂磁性光催化剂的平均回收率为85.6%,TiO2在10000r/min条件下离心10min,平均回收率为62.7%,可见,TiO2-Fe3O4磁性光催化剂磁性光催化剂在保证较高催化活性的前提下实现了高效回收。为了进一步提高Fe3O4-TiO2磁性光催化剂的光催化性能,采用光化学还原法制备了Ag/TiO2-Fe3O4磁性光催化剂,光催化性能测试表明,光照90min后,Ag/TiO2-Fe3O4磁性光催化剂对初始浓度为10mg/L的亚甲基蓝水溶液的脱色率可达99.5%,在外加磁场的作用下,Ag/TiO2-Fe3O4磁性光催化剂平均回收率为85.2%,相对于TiO2-Fe3O4磁性光催化剂并没有明显降低,说明Ag的担载对光催化剂的回收效率影响不大,并且实现了有效地提高TiO2-Fe3O4磁性光催化剂光催化性能的目的。