掺杂改性TiO2纳米复合催化剂的制备及光催化性能的研究

氮掺杂石墨烯/TiO_2纳米材料论文 氮掺杂石墨烯/TiO_2/Ni纳米复合物论文 氮掺杂石墨烯/T
论文详情
随着当代社会工业化的迅速发展,造成了严重的水资源环境污染。利用半导体光催化剂降解治理水资源环境污染成为一种特有手段。TiO2半导体是研究和应用范围最广的光催化剂之一。然而,由于TiO2禁带宽度大于3.2 eV使得它只能吸收低于387nm的波长,属于紫外光区域的光能,只有太阳光总能的5%。同时,光催化反应过程中产生的光生电子-空穴对复合几率很快,导致光催化效率大幅度降低。另外,光催化剂对污染物的吸附能力也是影响光催化速率的另一个重要原因,提升光催化剂的吸附能力有助于提高光催化活性。因此,针对传统TiO2光催化剂的局限性,本文进行了改性TiO2纳米复合物的制备与光催化性能探究,具体内容如下:1、非金属石墨烯/聚乙烯亚胺共掺杂TiO2复合物的制备及光催化性能研究。采用改进的Hummers法制备氧化石墨(GO),以聚乙烯亚胺(PEI)为交联剂和氮源,以硫酸钛为钛源利用水热法制备了二氧化钛/聚乙烯亚胺/石墨烯(TiO2/PEI/RGO)纳米复合催化剂。以亚甲基蓝(MB)为底物,在可见光下进行光催化性能测试。研究表明该催化剂吸附性能比纯TiO2显著提高,光生电子-空穴对复合速率大大降低,MB的降解速率大幅度提升。2、过渡金属镍掺杂TiO2/PEI/RGO纳米复合催化剂的合成及光催化性能探究。首先采用改善的Hummers法制备GO,并以氧化石墨烯为载体,以PEI为交联剂和氮源,以Ti(SO4)2为前驱体,利用水热法在180℃下制备镍掺杂TiO2/PEI/RGO纳米复合催化剂。以MB为降解目标物,测试样品的催化活性,研究表明镍(Ni)掺杂TiO2/PEI/石墨烯纳米复合催化剂的活性显著提升,降解率为98%,可循环至少10次。3、贵金属铂(Pt)掺杂TiO2/PEI/RGO复合物的合成及光催化性能探究。以氧化石墨烯为载体,以PEI为氮源,再以硫酸钛为钛源,利用水热法在180℃下制备铂掺杂的二氧化钛/聚乙烯亚胺/石墨烯纳米复合催化剂。以MB为降解底物,测试样品的催化活性,研究表明Pt掺杂TiO2/PEI/RGO纳米复合催化剂的活性显著提升,在28min内降解率为98%。通过紫外可见分光光度计(UV-Vis)、傅里叶变换红外光谱(FT-IR)、扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)、X射线衍射仪(XRD)、拉曼(Raman)、吸附曲线(BET)等测试手段对结果进行了表征。实验表明,改性的TiO2光生电子空穴复合几率降低,禁带宽度变窄,光催化性能大大改善。
摘要第8-9页
Abstract第9-10页
第一章 绪论第11-22页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 二氧化钛光催化基本原理第12-15页
        1.2.1 二氧化钛的结构和性质第12-13页
        1.2.2 二氧化钛的光催化机理第13-15页
    1.3 影响二氧化钛光催化性能的因素第15-16页
        1.3.1 能带位置的影响第15页
        1.3.2 晶型和粒径的影响第15-16页
        1.3.3 表面与比表面结构的影响第16页
        1.3.4 热处理温度的影响第16页
    1.4 二氧化钛光催化剂的优化第16-18页
        1.4.1 金属及非金属掺杂第16-17页
        1.4.2 形貌改性第17-18页
        1.4.3 复合碳材料第18页
    1.5 石墨烯材料第18-20页
        1.5.1 石墨烯材料的结构与性质第18-19页
        1.5.2 石墨烯的制备第19页
        1.5.3 石墨烯在修饰TiO_2光催化剂中的应用第19-20页
    1.6 课题研究的意义与主要内容第20-22页
        1.6.1 研究的意义第20页
        1.6.2 主要内容第20-22页
第二章 非金属石墨烯/PEI共掺杂TiO_2复合物的制备与光催化性能探究第22-32页
    2.1 引言第22页
    2.2 实验药品和试剂第22-23页
    2.3 实验方法和过程第23-24页
        2.3.1 氧化石墨(GO)的制备第23页
        2.3.2 TiO_2/PEI/RGO复合材料的制备第23页
        2.3.3 表征部分第23-24页
    2.4 样品的表征第24-29页
        2.4.1 扫描电镜分析第24-25页
        2.4.2 透射电镜分析第25-26页
        2.4.3 XRD分析第26页
        2.4.4 傅里叶红外吸收光谱(FT-IR)测试第26-27页
        2.4.5 Raman分析第27-28页
        2.4.6 XPS检测分析第28-29页
        2.4.7 BET分析第29页
    2.5 催化剂活性测定第29-31页
        2.5.1 催化剂活性比较第29-30页
        2.5.2 回收循环测试第30-31页
    2.6 总结第31-32页
第三章 过渡金属镍掺杂TiO_2/PEI/石墨烯纳米复合催化剂的制备与光催化性能研究第32-44页
    3.1 引言第32页
    3.2 实验部分第32-34页
        3.2.1 实验仪器与药品第32-33页
        3.2.2 催化剂制备第33-34页
    3.3 表征分析与结果讨论第34-43页
        3.3.1 扫描电镜分析第34页
        3.3.2 透射电镜分析第34-35页
        3.3.3 XRD分析第35-36页
        3.3.4 傅里叶红外吸收光谱分析第36-37页
        3.3.5 Raman分析第37-38页
        3.3.6 BET分析第38页
        3.3.7 XPS分析第38-40页
        3.3.8 催化剂活性比较第40-42页
        3.3.9 回收循环测试第42-43页
    3.4 总结第43-44页
第四章 贵金属铂掺杂TiO_2/PEI/石墨烯纳米复合催化剂的制备与光催化性能研究第44-54页
    4.1 引言第44页
    4.2 实验部分第44-45页
        4.2.1 实验仪器与药品第44-45页
        4.2.2 纳米复合催化剂PtNPs-TiO_2/PEI/RGO的制备第45页
    4.3 表征分析与结果讨论第45-53页
        4.3.1 扫描电镜分析第45-46页
        4.3.2 透射电镜分析第46页
        4.3.3 XRD分析第46-48页
        4.3.4 傅里叶红外吸收光谱分析第48-49页
        4.3.5 Raman分析第49-50页
        4.3.6 XPS分析第50-51页
        4.3.7 催化剂活性测试方法第51-52页
        4.3.8 催化剂测试结果第52-53页
    4.4 小结第53-54页
结论第54-55页
参考文献第55-65页
致谢第65-66页
附录A攻读学位期间所发表的学术论文第66页
论文购买
论文编号ABS4073796,这篇论文共66页
会员购买按0.30元/页下载,共需支付19.8
不是会员,注册会员
会员更优惠充值送钱
直接购买按0.5元/页下载,共需要支付33
只需这篇论文,无需注册!
直接网上支付,方便快捷!
相关论文

点击收藏 | 在线购卡 | 站内搜索 | 网站地图
版权所有 艾博士论文 Copyright(C) All Rights Reserved
版权申明:本文摘要目录由会员***投稿,艾博士论文编辑,如作者需要删除论文目录请通过QQ告知我们,承诺24小时内删除。
联系方式: QQ:277865656