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TiO2基纳米复合纤维光催化剂介孔CO-TiO2
西安齐岳生物科研用制剂包括(脂质体、纳米胶束、水凝胶、白蛋白纳米粒、聚合物微球、多糖纳米颗粒,材质的微球)的定制合成。供应
TiO2多孔材料
Fe/TiO2多孔材料
Fe3O4/SiO2/TiO2多孔复合氧化物
石墨烯介孔碳复合材料
介孔二氧化钛/多孔炭材料
改性介孔TiO2@SiO2
多级介孔TiO2纳米纤维膜
PVP-I修饰介孔TiO2光催化剂
V2O5/BiVO4/TiO2复合催化剂
TiO2基纳米复合纤维光催化剂
有机物表面修饰二氧化钛光催化剂
g-C3N4/TiO2可见光催化剂
多孔硅基有序氧化钨纳米棒
多孔硅衬底的纳米薄膜材料
多孔硅基金属氧化物纳米复合材料
多孔硅铝酸盐材料
多孔硅树脂/聚二甲基硅氧烷复合材料
多孔硅基-维氧化钨纳米线
TiO2/AC复合光催化剂
多孔纳米晶TiO2薄膜光催化剂
氮掺杂TiO2光催化剂
TiO2/活性炭纤维复合材料
WO3/TiO2介孔材料
介孔材料TiO2/SBA-15
Ag掺杂TiO2/SBA-15催化剂
铁掺杂TiO2/SBA-15
Fe-TiO2/SBA-15
WO3-TiO2/SBA-15
介孔RGO/TiO2复合光催化剂
Cu-TiO2/SBA-15.光催化剂
Ag/N-TiO2/SBA-15光催化剂
茜素敏化钛硅介孔分子筛
纳米金/二氧化钛基复合材料
石墨化介孔碳/二氧化钛/银复合纳米材料
GO/介孔TiO2复合材料
氧化石墨烯介孔TiO2材料
P3HT掺杂介孔纳米TiO2复合材料
介孔ZrO2-TiO2复合材料
聚酰亚胺/无机介孔复合材料
二氧化钛空心复合材料
钛基大-介孔TiO2纳米材料
PT/介孔TiO2-SiO2
介孔电气石/TiO2复合材料
Tb掺杂介孔TiO2/聚噻酚复合材料
Pd负载介孔ZrO2-TiO2复合材料
过度金属-TiO2介孔复合材料
双介孔结构的纳米TiO2/I2复合材料
NiO/介孔SiO2复合材料
介孔TiO2-SO2-4
Si掺杂介孔SO4/TiO2材料
沸石负载介孔TiO2
铈掺杂TiO2多孔材料
TiO2-SiO2复合多孔材料
多孔TiO2准单分散微米空心球
TiO2-羟基磷灰石纳米薄膜
CdTe/TiO2多孔材料
多孔材料负载TiO2光催化材料
TiO2基纳米复合纤维光催化剂介孔CO-TiO2
以钛酸四丁酯为原料,钴为掺杂剂,在室温下采用水解沉淀法制备出掺杂金属Co的纳米介孔TiO2光催化剂.采用X射线衍射(XRD),透射电子显微镜(TEM),N2吸附/脱附等对其结构进行表征并研究了不同热处理温度、不同掺杂量对TiO2相变和光催化性能的影响.确定了较佳的Co掺杂量和热处理温度.结果表明:通过改性的纳米介孔TiO2晶粒尺寸在20~30nm之间,比表面积98.231m2/g,孔容0.285cm3/g,孔径约18.5nm.Co掺杂的佳值为x(Co):x(Ti)=0.1%,Co-TiO2光催化剂的较佳热处理温度是500℃,光催化剂佳投放量为1.0g/L.以甲基橙为降解目标物,在紫外光下的降解率较高可达95%.

在半导体材料中,二氧化钛(TiO2)由于其原料易得、、性能稳定等特点,与其它半导体材料相比具有的特点,对其进行深入研究有重要意义。随着纳米的发展,科学家们发现纳米级的TiO2在光催化降解污染物上比大颗粒的TiO2效率更高,将其制成纳米纤维后增加了催化剂与污染物的接触面积、缩短了光生载流子迁移到表面的时间,纳米纤维相比纳米颗粒更易复合化与回收利用。 静电纺丝已成为一种能制备连续、直径均匀的TiO2纳米纤维的常规方法。但TiO2纳米纤维光催化剂的催化效率距实际应用还有相当大的差距,主要原因是TiO2内部光生电子-空穴易复合导致其光催化活性还不够高,同时TiO2是一种宽带隙半导体,能利用太阳光中的紫外光。虽然已有工作制备了TiO2纳米纤维并对其进行了改进,了TiO2纳米纤维的催化能力,但研究、制备工艺简单、实用的光催化材料仍是我们努力的方向。从微观结构上讲,TiO2纳米纤维是由内部纳米颗粒按照方向团聚起来的,减小晶粒尺寸、增大比表面积、掺杂、与其他半导体耦合等方式均能进一步其光催化效率。即是基于以上思路,以TiO2基纳米纤维为研究对象,通过对纤维内颗粒的原位结晶、掺杂、复合等研究来优化纳米纤维光催化剂的性能,主要研究内容与结果如下: (1)以微流体法合成的TiO2纳米颗粒为增加相,将其纺入纳米纤维中。利用微流体,在一缩二乙二醇(DEG)介质中制备细晶粒尺寸(约5.0nm)的锐钛矿相TiO2纳米晶,其比表面积314.5m2g-1。将其加入到聚乙烯吡咯烷酮(PVP)的溶液中制备出纺丝液并进行静电纺丝,得到Ti02纳米晶均匀分散的PVP纳米纤维复合物,可用于柔性自清洁材料、空气净化、过滤膜等方面。 (2)以钛酸四丁酯为钛源,将静电纺得到的含大量无定形Ti02颗粒的TiO2/PVP纳米复合纤维经水蒸气处理,得到锐钛矿相的TiO2/PVP纳米复合纤维,研究了水蒸气处理温度对纳米纤维内部颗粒结晶行为的影响。将PVP用有机溶剂溶解后,得到有机官能团修饰的细结晶Ti02纳米晶(粒径约5-10nm),可作为填料加入到其它有机基体中,应用于光催化相关的领域中。 (3)制备W6+掺杂的Ti02纳米纤维,研究不同掺杂量对纳米纤维晶粒尺寸、比表面积、纤维直径的影响,将掺杂纳米纤维采用沉积的方式固定在石英管壁上,研究可见光照射下其对甲苯气体的矿化。研究结果表明:随着掺杂离子浓度的增加,纤维的粒径减小,比表面积较单组分TiO2纤维了1.28倍。较佳掺杂量为20wt%,此时甲苯气体的矿化度76.6%。 (4)采用的双孔纺丝喷丝头,制备肩并肩结构的TiO2/SnO2复合纳米纤维异质结,用SEM、TEM、N2等温吸附-脱附、XPS等对其进行表征,研究了异质结结构对电子和空穴的分离的影响。将Pt纳米晶负载在异质结构的TiO2/SnO2复合纳米纤维上,Pt的传导电子功能进一步了催化剂的活性。结果表明:表面负载有约1.0wt%Pt纳米晶的TiO2/SnO2复合纳米纤维其催化能力大于TiO2/SnO2复合纳米纤维及TiO2/Pt纳米纤维;Pt团簇在复合纤维表面分布均匀、稳定,4次循环利用后,催化剂的催化效率依然在90%以上。 (5)将Ti02纳米纤维在钨酸、的水溶液中水热处理,制备多级结构的TiO2/WO3复合纳米纤维。结果表明,经180℃水热处理12小时,引入晶种层的TiO2纳米纤维表面垂直生长了W03纳米棒,这种复合结构催化剂拓宽了Ti02的光谱响应范围,在可见光照射下该结构的催化剂对亚甲基蓝以及罗丹明的降解效率均优于单组分Ti02纳米纤维。 (6)采用改进的Hummers法制备出氧化石墨烯(GO),将其分散在有机溶剂氮氮二甲基甲酰胺(DMF)中,与钛酸四丁酯与PVP的溶液混合后,采用静电纺丝方法制备TiO2/GO复合纳米纤维,研究GO的添加量对复合纳米纤维光催化性能的影响。结果表明,添加GO后拓宽了Ti02对可见光的光谱响应范围,减少了纤维内部电子-空穴的复合。且随着GO含量的增加,Ti02晶粒尺寸逐渐减小。在可见光照射下,添加4.0wt%GO的复合光催化剂催化活性高。 为Ti02基纳米纤维性能进行了多种尝试和深入研究,得到了几种光催化材料,为静电纺丝法制备其它纳米复合纤维材料及拓展其应用范围提供了参考。
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