二氧化鈦納米管的制備、攙雜與結(jié)構(gòu)優(yōu)化.doc
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二氧化鈦納米管的制備、攙雜與結(jié)構(gòu)優(yōu)化,1.5萬(wàn)字39頁(yè)原創(chuàng)作品,已通過(guò)查重系統(tǒng) 摘要隨著工業(yè)生產(chǎn)的迅速發(fā)展,能源的消耗速度急劇的增加,尤其是化石燃料,大量廢物不斷排入自然界,使人類的生存環(huán)境日益惡化,其中水環(huán)境尤其嚴(yán)重。廢水中還有有機(jī)污染物,其中有許多高的生物毒性且生物無(wú)法降解的物質(zhì),嚴(yán)重威脅到我們?nèi)祟惖纳】?,改善?..
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二氧化鈦納米管的制備、攙雜與結(jié)構(gòu)優(yōu)化
1.5萬(wàn)字 39頁(yè) 原創(chuàng)作品,已通過(guò)查重系統(tǒng)
摘要
隨著工業(yè)生產(chǎn)的迅速發(fā)展,能源的消耗速度急劇的增加,尤其是化石燃料,大量廢物不斷排入自然界,使人類的生存環(huán)境日益惡化,其中水環(huán)境尤其嚴(yán)重。廢水中還有有機(jī)污染物,其中有許多高的生物毒性且生物無(wú)法降解的物質(zhì),嚴(yán)重威脅到我們?nèi)祟惖纳】?,改善我們的生存環(huán)境,解決水環(huán)境污染是我們目前亟待解決的重要問(wèn)題。
自1972年Fujishima等從實(shí)驗(yàn)室首次制備出TiO2納米管,發(fā)現(xiàn)TiO2納米管光電極具有分解水的功能,自此納米TiO2光催化技術(shù)引起了廣泛的關(guān)注。利用TiO2光催化性能處理難降解污水是目前極具前途的方法,它能夠?qū)τ袡C(jī)污染物進(jìn)行光催化降解,最終使這些污染物分解為無(wú)毒、無(wú)味的CO2、H2O等一些簡(jiǎn)單的無(wú)機(jī)物。但是TiO2納米管存在著一些缺陷比如:其禁帶寬度大只能吸收紫外光,對(duì)太陽(yáng)能的利用率低;受輻射后價(jià)帶空穴和導(dǎo)帶電子極易復(fù)合,導(dǎo)致其光催化效率低下等問(wèn)題。
稀土元素是從18世紀(jì)末葉開始被人們逐漸發(fā)現(xiàn)的,當(dāng)時(shí)人們常把不溶于水的固體氧化物稱為土。稀土一般是以氧化物狀態(tài)分離出來(lái)的,又很稀少,因而得名為稀土。稀土元素具有不完全的4f占有軌道和空的5d軌道,易產(chǎn)生多電子組態(tài),有著特殊的光學(xué)性質(zhì)。在TiO2改性方面受到越來(lái)越多的重視。
本文通過(guò)使用陽(yáng)極氧化的方法,在氫氟酸電解液體系中制備TiO2納米管,并在制備TiO2納米管的基礎(chǔ)上,在氫氟酸電解液體系中加入適量的稀土元素硝酸鹽,或?qū)⒁阎苽銽iO2納米管放入含S的溶液中進(jìn)行沉積、超聲,對(duì)其制備的TiO2納米管進(jìn)行摻雜改性。將摻雜過(guò)后的TiO2納米管分別進(jìn)行場(chǎng)發(fā)射掃描電鏡分析(SEM)、X射線衍射分析(XRD)和能譜分析(EDS),從而來(lái)觀察其形貌、測(cè)定其厚度并對(duì)它的相和元素進(jìn)行分析。最后使制備出的經(jīng)過(guò)摻雜的TiO2納米管的結(jié)構(gòu)更加的優(yōu)化,提高TiO2納米管的太陽(yáng)能利用率和光催化效率。
關(guān)鍵詞:TiO2納米管 陽(yáng)極氧化 稀土元素?fù)诫s 硫摻雜 結(jié)構(gòu)優(yōu)化
1.5萬(wàn)字 39頁(yè) 原創(chuàng)作品,已通過(guò)查重系統(tǒng)
摘要
隨著工業(yè)生產(chǎn)的迅速發(fā)展,能源的消耗速度急劇的增加,尤其是化石燃料,大量廢物不斷排入自然界,使人類的生存環(huán)境日益惡化,其中水環(huán)境尤其嚴(yán)重。廢水中還有有機(jī)污染物,其中有許多高的生物毒性且生物無(wú)法降解的物質(zhì),嚴(yán)重威脅到我們?nèi)祟惖纳】?,改善我們的生存環(huán)境,解決水環(huán)境污染是我們目前亟待解決的重要問(wèn)題。
自1972年Fujishima等從實(shí)驗(yàn)室首次制備出TiO2納米管,發(fā)現(xiàn)TiO2納米管光電極具有分解水的功能,自此納米TiO2光催化技術(shù)引起了廣泛的關(guān)注。利用TiO2光催化性能處理難降解污水是目前極具前途的方法,它能夠?qū)τ袡C(jī)污染物進(jìn)行光催化降解,最終使這些污染物分解為無(wú)毒、無(wú)味的CO2、H2O等一些簡(jiǎn)單的無(wú)機(jī)物。但是TiO2納米管存在著一些缺陷比如:其禁帶寬度大只能吸收紫外光,對(duì)太陽(yáng)能的利用率低;受輻射后價(jià)帶空穴和導(dǎo)帶電子極易復(fù)合,導(dǎo)致其光催化效率低下等問(wèn)題。
稀土元素是從18世紀(jì)末葉開始被人們逐漸發(fā)現(xiàn)的,當(dāng)時(shí)人們常把不溶于水的固體氧化物稱為土。稀土一般是以氧化物狀態(tài)分離出來(lái)的,又很稀少,因而得名為稀土。稀土元素具有不完全的4f占有軌道和空的5d軌道,易產(chǎn)生多電子組態(tài),有著特殊的光學(xué)性質(zhì)。在TiO2改性方面受到越來(lái)越多的重視。
本文通過(guò)使用陽(yáng)極氧化的方法,在氫氟酸電解液體系中制備TiO2納米管,并在制備TiO2納米管的基礎(chǔ)上,在氫氟酸電解液體系中加入適量的稀土元素硝酸鹽,或?qū)⒁阎苽銽iO2納米管放入含S的溶液中進(jìn)行沉積、超聲,對(duì)其制備的TiO2納米管進(jìn)行摻雜改性。將摻雜過(guò)后的TiO2納米管分別進(jìn)行場(chǎng)發(fā)射掃描電鏡分析(SEM)、X射線衍射分析(XRD)和能譜分析(EDS),從而來(lái)觀察其形貌、測(cè)定其厚度并對(duì)它的相和元素進(jìn)行分析。最后使制備出的經(jīng)過(guò)摻雜的TiO2納米管的結(jié)構(gòu)更加的優(yōu)化,提高TiO2納米管的太陽(yáng)能利用率和光催化效率。
關(guān)鍵詞:TiO2納米管 陽(yáng)極氧化 稀土元素?fù)诫s 硫摻雜 結(jié)構(gòu)優(yōu)化
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