【摘 要】
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本论文以不同粒径的碳化硅(Sic)为载体,通过微波焙烧法和水热法分别制备了高活性的TiO2/SiC和TiO2/CTAB-SiC复合物。首先采用微波焙烧法简便、快捷地制得了TiO2/SiC复合物。
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本论文以不同粒径的碳化硅(Sic)为载体,通过微波焙烧法和水热法分别制备了高活性的TiO2/SiC和TiO2/CTAB-SiC复合物。首先采用微波焙烧法简便、快捷地制得了TiO2/SiC复合物。利用XRD、XPS、SEM及DRS等分析技术对所制备的样品进行了表征。并以MDEL为光源,以罗丹明B(RhB)为降解目标物,评价了所制催化剂的光催化性能。考察了在催化剂制备过程中SiC粒径、微波功率、焙烧时间等因素对复合物结构和性能的影响通过光催化降解RhB,明确了微波焙烧法的最优制备条件:以120目SiC作为载体,微波功率为120 W,焙烧时间为20 min,其10 min对RhB的降解率为81.84%。其次,为了解决微波焙烧法制备过程中催化剂表面TiO2易脱落等稳定性问题,采用水热法制得了 TiO2/CTAB-SiC复合物,考察了 CTAB修饰量、TiO2负载量对复合物结构和性能的影响。在MDEL体系中催化结果表明,CTAB修饰量为8%,TiO2负载量为14%时制备的复合物具有最高的活性,在MDEL体系中10 min对RhB的降解率高达88%。此外,该催化剂具有优良的化学稳定性,且循环5次实验后其活性仅下降4.5%。结合结构表征和催化实验结果,本文对TiO2/CTAB-SiC复合物高效降解RhB的机理进行了探讨:TiO2/CTAB-SiC复合物在微波场下可实现催化剂的光催化降解、UV光解和SiC热解的协同作用,因此可有效提高催化剂的光催化活性。
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