【摘 要】
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通过凝胶-溶胶法、水热法分别制备了4N-TiO2纳米粒子和MIL-125 MOFs两种材料.通过配位自组装法制备了复合材料MIL-125/4N-TiO2.分别通过扫描电镜、红外光谱、XRD、N2吸附-脱
【机 构】
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华东交通大学材料科学与工程学院,南昌,330013
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通过凝胶-溶胶法、水热法分别制备了4N-TiO2纳米粒子和MIL-125 MOFs两种材料.通过配位自组装法制备了复合材料MIL-125/4N-TiO2.分别通过扫描电镜、红外光谱、XRD、N2吸附-脱附等手段对所制备的复合材料进行了表征.分析表明,得到了MIL-125/4N-TiO2复合材料.通过光催化降解罗丹明6G模型化合物,发现复合材料具有光催化降解能力,并发现在pH为7的条件下,MIL-125与4N-TiO2的比例为1∶1时,降解罗丹明6G效率最高,可达98.12%;MIL-125与4N-TiO2的比例为3∶1时,吸附罗丹明6G效率最高,可达63.7%.通过分析光催化前后产物,得出该复合光催化剂能够吸附并光降解罗丹明6G.
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