【摘 要】
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半导体光催化技术因在解决当前面临的能源短缺和环境污染问题方面展现出诱人前景,以及对人类社会实现可持续发展具有重要意义而成为近年来研究的热点。将纳米材料应用于光催
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半导体光催化技术因在解决当前面临的能源短缺和环境污染问题方面展现出诱人前景,以及对人类社会实现可持续发展具有重要意义而成为近年来研究的热点。将纳米材料应用于光催化技术是光催化研究中的重要突破。采用合适的方法制备高活性的纳米光催化材料成为当前研究的关键。另外,探究光催化机理尤其是加强对主要氧活性物种的认识,对光催化的应用具有重要意义。本论文在详述了Ti02及LaFeO3纳米颗粒的制备之后,着重对Ti02的光催化活性、催化主要氧活性物种和LaFeO3的相关物性进行了探究。主要体现在以下几个方面:一、采用改进的聚丙烯酰胺凝胶法制备了Ti02纳米颗粒,并利用多种手段对样品颗粒进行了表征。以甲基橙(MO)为目标降解物,在紫外光照下考察了所制TiO2的光催化活性。结果表明:500℃烧结制备的样品光催化性能最佳;随着催化剂用量的增加,MO降解率呈现出先增大后减小的趋势,最佳用量为4.0g·L-1;在pH值偏低(≤7.2)时,MO降解率随pH值的升高呈下降趋势。以香豆素为探针,采用荧光光谱法检测了催化剂在紫外光照射下产生羟基自由基(·OH)的情况,研究了烧结温度、催化剂用量、溶液pH值对·OH产率的影响。结果显示,·OH产率与MO降解率的变化规律基本一致。表明·OH是TiO2光催化降解MO的主要活性物种。二、采用改进的聚丙烯酰胺凝胶法制备了LaFeO3纳米颗粒,并利用多种手段对样品颗粒进行了表征。结果表明,利用柠檬酸和乙酸为络合剂制备的样品均形貌规整、颗粒分散、且粒径分别约为30nm和20nm。紫外可见光漫反射吸收光谱分析表明其可能具有可见光光催化活性。磁性测量显示,LaFeO3纳米颗粒在室温下表现出弱铁磁性。
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