AgBr/CPVC和AgBr/PANI的制备、表征及可见光催化性能的研究

来源 :河北科技大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lihan5200
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
以NaBr水溶液和银氨溶液为原料,通过双注法制备AgBr微粒,采用浸渍法制备AgBr/PVC复合微粒,然后将复合微粒在150℃下热处理2h制备AgBr/CPVC复合微粒。用X射线衍射(XRD)、X射线光电子能谱(XPS)、紫外可见漫反射(UV-vis DRS)等表征手段对AgBr/CPVC复合微粒及AgBr微粒进行表征。XRD表明AgBr经CPVC修饰后晶型没有发生改变;DRS表明CPVC可以增强AgBr微粒对可见光区的吸收;荧光发射光谱表明CPVC复合在AgBr表面降低了其光生电子和空穴的复合几率;XPS表明PVC在形成共轭机构时没有完全脱去HCl,共轭结构的PVC衍生物是部分包覆在AgBr表面上。XRD、DRS、XPS表明CPVC附着在AgBr表面可以减缓AgBr在光催化反应过程中的分解。以甲基橙为模型污染物,考察AgBr/CPVC在可见光下的光催化活性,其降解甲基橙的反应速率常数大约为AgBr的2倍,表明AgBr/CPVC具有优异的可见光催化活性。AgBr/CPVC循环降解甲基橙实验结果表明,该催化剂具有较高的光催化稳定性。探讨了诸多条件如PVC与AgBr质量比、热处理温度、热处理时间、甲基橙溶液的起始浓度、催化剂的添加量等对AgBr/CPVC复合微粒在可见光下的光催化性能的影响,结果显示当mPVC:mAgBr= 1:800,150℃下热处理2h时AgBr/CPVC复合微粒的光催化活性较高;在甲基橙溶液浓度为5~25mg·L-1时,甲基橙的降解速率随着溶液初始浓度增加呈现先增加后下降的趋势;在催化剂添加量为1~5mg·L-1时,光催化降解甲基橙速率随复合微粒的添加量的增大而升高;通过捕捉剂的考察可知复合微粒进行光催化主要是空穴在起作用。通过苯胺单体在AgBr表面的原位聚合合成AgBr/PANI可见光催化剂,利用紫外可见漫反射(UV-vis DRS)、X射线光电子能谱(XPS)等技术对所制得的复合微粒进行表征,以甲基橙溶液为模型污染物,研究复合材料在可见光下的光催化性能。结果表明:聚苯胺的修饰可以增强AgBr对可见光的吸收,提高对可见光的利用率,减缓了 AgBr的分解,使复合材料表现出较高的光催化活性和稳定性。当AgBr和苯胺的质量比为100:1时,AgBr/PANI在可见光下降解甲基橙的降解速率约为AgBr的2倍。
其他文献
近年来,随着改革的不断深入和全面依法治国战略的推行,越来越多人意识到法治的重要性。但与此同时,各级人民法院尤其是基层法院的案件量与日俱增,法院公职人员的工作压力空前增加,产生了焦虑情绪和消极思想,极大影响了法院的工作效率和工作形象。如何运用激励措施提高法院公职人员的工作热情与积极性,越来越为各级人民法院管理者不得不考虑的现实问题。基层法院司法警察作为法院的特殊群体,是基层法院维护公平与公正的最前沿
学位
粒子输运理论和粒子输运方程在众多领域中都有非常广泛的应用,推动了大规模科学工程计算和国民经济建设的发展。Sweep3D采用离散纵坐标法(Sn),求解一个时间独立、三维笛卡尔
随着中国制造2025制造强国战略的稳步推进,中国制造业转型升级加速发展,电弧增材制造技术作为先进智能制造技术的一种,具有广阔的应用前景。在电弧增材制造过程中,同一点经过周期性的加热会产生复杂的热应力和残余应力演变,从而导致沉积层的层离,引起成形件的变形和开裂,降低成形件的性能和质量。本文基于热-弹塑性有限元法和必要的验证实验,对电弧增材制造合金钢的热历程和应力演变规律进行了研究,为控制成形过程中的
目的:探讨增加儿童肥胖风险的危险因子,分析母亲孕前超重或肥胖和儿童期饮食与儿童肥胖的关系,为生命早期预防和干预儿童肥胖提供流行病学证据。方法:基于前瞻性队列研究,纳
近年来,鉴于成像技术的快速发展,光场相机不仅能够捕获光线的空间特性,还能够捕获光线的角度信息。正是由于这一特征,传统图像难以完成的三维建模、场景重构、景深的拓展等应用,在光场图像中有了较好的发展。然而,在光场图像深度提取中,传统方法存在提取精度低、计算速率慢的缺点。现有基于神经网络的算法仅仅利用水平或者竖直极面图像的几何特征而导致深度预测可靠度较低,且遮挡、噪声、弱纹理区域的存在严重影响深度提取的
多相流及其传递过程广泛存在于生产生活的各个方面,涉及流动、传热、传质、化学及生物反应等许多基础科学问题。多相流检测技术对国民经济与国防科技发展、人体健康,及生态与环境的变迁、保护、可持续开发利用等均具有极为重要的意义。但多相流流动的根本自然规律及其数理描述方式尚未被人们所掌握,虽然随着科学技术的发展,一系列多相流检测技术被开发出来,然而由于多相流流动过程的复杂性,各种方法都存在一定的缺陷。上世纪6
在酿酒酵母中,Set2是一种与RNA聚合酶Ⅱ(RNAPⅡ)紧密相关的组蛋白甲基转移酶,它可以催化组蛋白H3第36位赖氨酸(H3K36)上单、双、三甲基化的修饰。大量研究表明,甲基化转移酶S
截至2018年底,我国高速公路通车里程为14.25万公里。工作重点由“以建为主”,逐步转为“建养并重”,最终将发展为“以养为主”。恰当的预防性养护决策可延缓路面性能过快衰减、延长使用寿命。预防性养护措施主要着重于路面单一类型的损坏,针对性更强,着眼点更具体,相对于网级路面养护来说,预防性养护更适应于项目级路面。本文基于沥青路面典型路面病害类型,选取HDM-4路面性能预测模型子模型(裂缝模型、坑槽模
近年中国与邻国的国际性争端不断发生,涉及到国与国之间的争端问题错综复杂,既有主权纷争、又有资源争夺,既有大国角力,又有小国过招。所谓兵马未动,舆论先行。从新闻传播学
Open Flow技术作为下一代互联网关键技术之一,是近年来提出的基于包分类的可编程新型网络技术,其核心思想是分离网络设备的控制层面和数据转发层面,由控制层集中管理转发层,