新型光催化剂的制备、改性、表征及在废水处理中的应用

新型光催化剂的制备、改性、表征及在废水处理中的应用

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2、tmentofnovel\#hotocataiysts'p'叫"^.:姚阳格i^.p'r,';乂’^^学科专业:^一mm研巧方向:一_逊iit咬1^—於"指导教师:宋化春教授^玄書’/申请学位级别:理学硕击I脅.-*‘?一多^;‘t.7^'。‘T.…若飞.、■:、’论文提交日期:2015年3月25日:*:前^论文评阁人;论文答辩日期:2015年5月30日答辩委员会主席:王绪绪教授、心-学位授予单位納:

3、福建师范大学如先学位授予日期:2015年6月24日八V’';冰'2015年5月繁<■'?.—勺.■>-r.__..‘/'%‘.-"於'義、泉摘要.摘要随着工业的迅猛发展,废水污染问题也日益严重,如何有效处理好废水污染问题成为当今治理环境的重大课题。光催化技术在降解有机物方面条件温和、绿色环保,具有简单高效、效果卓越的优点,能够降低降解有机污染物的成本。因此,。Ti化光催化技术成为了当前催化及环保领域的研究热点传统的光催化剂如,禁带宽

4、度过大(约3.2eV),只能利用太阳能中的紫外线部分(约4%),粉体Ti〇2颗粒过小,难回收再利用,容易造成二次污染,致使Ti〇2的使用成本过高,限制了其在工业废水处理中的应用。因此,寻找新型在可见光部分具有响应的可克光催化剂,并且解决好催化剂的回收再利用难的问题,从而降低成本,成为光催化研究的新课题。本文采用水热法制备了Mo接杂的ZnW〇4纳米颗粒光催化剂。W罗丹明B为降解对象,ZnW〇纳米颗粒的光催化活性对比了慘杂前后4。采用不同比例的Mo接杂进入ZnW〇4的晶格中,系统研究了M

5、o元素的惨杂量对ZnW〇4的颗粒尺寸、表面积、禁带宽度W及光催化活性的影响,并深入讨论了其可能的机理。采用共沉淀法,W氯化铁、硫酸亚铁、盐酸、氨水为原料,制备了Fc3〇4磁性纳米颗粒,再利用水热法,葡萄糖为原料,在Fe3〇4磁性纳米颗粒表层覆盖一-〇〇C层致密的碳层,形成核壳结构的Fe34@C。用透射电镜对Fe34@进行表一、nm;为核屯化结果证明帕化的表层已经覆盖上层2厚的碳层。化化@0,+分散在Cr溶液中,再滴加BiO溶液,使BiOCl沉积在Fe3〇4@C表面,形成H-元复合核壳结

6、构,最后经过水热处理,形成了具有蒲公英狀的形貌。一-采用凝胶,TEOS为原料6〇溶胶法,在?34磁性纳米颗粒表层覆盖层-Si化层,在TEM下观察,这层Si〇2层的厚度约为30nm,形成核壳结构的-4Si〇2。W此核壳结构的怕〇4@Si〇2,再利用沉淀反应将B化〇@iO化生长在其表面上-2之间的,最后进行水热处理半径在1,形成微球结构。W-?。〇8沿屯、〇4@2为核,在将Ag3P4附着与表面,形成H元核壳结构结构的Fe3〇4@Si〇2@Ag3P〇4。B为〇CBiOCl、Fe〇SK)BiO

7、Br本文W罗丹明降解对象,研究了怕4@@34@2@及Fe3〇4@Si〇2@Ag3P〇4的催化活性,通过X射线粉末衍射、扫描电镜、透射电镜对其形貌和组成进行表征,通过紫外漫反射谱图、英光谱图、光电流谱图和测定其比表面积,,对其性能进行系统研究并对其可能的机理进行了讨论。I福建师范大学硕±学位论文关键词:光催化剂;ZnM〇xWi-x〇4;渗杂;磁性;化〇4@Bi〇a;F巧〇4@Si〇2@BiOBr;Fe3〇4@Si〇2@Ag3P〇4UAbstract乂bs化actW

8、iththebootni打gdevelopme打tofthemdustry,thewastewaterhasbeeninoreasinglyseriousasathornyenvironmentalroblem.Howtoeffectiveldealwiththeroblemhaspypb

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