【摘 要】
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纳米TiO2是一种催化活性高并且化学性质稳定的光催化剂。为了解决粉体纳米TiO2在水溶液中易团聚、液固难分离、循环使用受到限制等难题,本文对纳米TiO2的负载进行研究。以硅
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纳米TiO2是一种催化活性高并且化学性质稳定的光催化剂。为了解决粉体纳米TiO2在水溶液中易团聚、液固难分离、循环使用受到限制等难题,本文对纳米TiO2的负载进行研究。以硅藻土基多孔矿物为主要原料,制备高气孔率、高强度和良好吸附性能的复合多孔矿物基微孔陶瓷。选用性能优良的微孔陶瓷为载体,利用溶胶-凝胶和浸渍法对微孔陶瓷浸渍,得到负载纳米TiO2的微孔陶瓷。以亚甲基蓝为模板,研究纳米TiO2/微孔陶瓷对亚甲基蓝的光催化降解性能。通过静液天平、X射线衍射仪(XRD)和紫外-可见吸收光谱仪(UV-vis)等测试对微孔陶瓷及纳米TiO2/微孔陶瓷的物理、吸附及催化性能进行表征。通过原料配比、粉体粒度及烧结温度等工艺参数的调控和优化,制备性能优异的微孔陶瓷。结果表明:烧结助剂含量为10%,硅藻土含量为40%,粉体中位粒径(d50)为5.165μm,烧结温度为1000℃时,微孔陶瓷成功地保留了硅藻土的原有孔洞,颗粒之间牢固的粘结在一起,孔隙分布均匀并且连通性良好。此时微孔陶瓷的气孔率为56.03%,抗压强度为29.73 MPa。微孔陶瓷使用量为2 g时,对浓度为10 mg/L,体积为50 mL亚甲基蓝溶液的去除率为91%,微孔陶瓷表现出良好的吸附性能。以性能优良的微孔陶瓷为载体,对纳米TiO2进行负载。结果表明:纳米TiO2成功负载到微孔陶瓷表面且颗粒分布均匀;载体将锐钛矿相向金红石相的转变温度由700℃提高到900℃,负载后TiO2的晶粒尺寸明显减小;TiO2经负载后,吸收边产生蓝移现象,带隙能由3.14 ev增加到3.18 ev,电子-空穴具有更强的氧化还原能力,使TiO2的光催化能力提高。在紫外灯照下由亚甲基蓝溶液的去除实验可知,微孔陶瓷使用量为1 g时,对浓度为10 mg/L,体积为50 mL亚甲基蓝溶液的去除率为86%,而纳米TiO2/微孔陶瓷使用量为1 g时,对浓度为10 mg/L,体积为50 mL亚甲基蓝溶液的去除率为100%,说明TiO2在光催化降解过程中具有十分重要的作用。纳米TiO2/微孔陶瓷重复使用6次过程中,对亚甲基蓝的去除率均高于90%,纳米TiO2/微孔陶瓷表现出较高的催化活性和使用稳定性,为负载型纳米TiO2的制备及对有机废水的处理提供了实验基础。
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