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1.
为利用TiO2作为光催化降解水中有机污染物,以铁铝水滑石为载体,以CeO2掺杂的TiO2为活性组分,制得光催化剂前体,再以SO^2-4对其进行修饰,制得了SO2-4/CeO2-TiO2/HTLC 光催化剂。采用XRD、SEM、EDS 和UV-Vis DRS等手段对催化剂进行了表征;以甲基橙为模拟污染物,考察了催化剂样品的光催化性能。实验结果表明:CeO2掺杂TiO2粒子在可见光区吸光性能高于TiO2;SO2-4与CeO2-TiO2/HTLC有协同催化作用,SO2-4/CeO2-TiO2/HTLC光催化剂对可见光的吸收大大增强。经模拟日光照射2 h,SO2-4改性的15%( CeO2-TiO2)/HTLC催化剂对甲基橙的脱色率达到93%。  相似文献   
2.
阐述了碳纳米管的结构及其优异的电学、力学、化学性能,探讨性分析了碳纳米管和聚合物之间相互作用的机理, 并且详细地介绍了碳纳米管/聚合物功能复合材料的制备方法以及碳纳米管在聚合物基体中所起到的重要作用。  相似文献   
3.
基于2013年BP世界能源统计中关于煤炭、石油、天然气的数据,通过分析发现,世界三大能源产量和消费量都在逐年增加,虽然煤炭增速最快,但前景并不如天然气乐观。中国自身煤炭高产、高消耗导致可开采年限仅为31年,同时能源使用比例严重不平衡,因而改善能源现状,制定能源安全战略刻不容缓。  相似文献   
4.
通过实验确定活性黑RL染料的合成工艺。本文采用γ酸重氮化后,在低温酸性条件下与1-(4-磺酸基苯基)-3-羧基-5-吡唑啉酮偶合,2,5-二甲氧基对位酯重氮化后与上述产物进行第二次偶合,偶合产物经Cu络合后盐析、干燥得到活性黑RL染料成品。最佳工艺条件为:重氮反应温度控制在0~5℃、偶合反应时pH=7.5~8、Cu络合反应时温度控制在110℃、pH=6~6.2。  相似文献   
5.
甲烷重整是制取合成气的重要方法之一,催化剂是重整工艺中的重要组成部分。综合国内外的研究现状,详细论述了甲烷重整反应的几种不同的途径,并针对不同的途径介绍了其反应机理以及催化剂的组成。  相似文献   
6.
煤系高岭岩水热法合成超细莫来石粉   总被引:3,自引:0,他引:3  
以煤系高岭岩为原料,采用水热晶化法台成超细莫来石粉。研究了热处理温度、碱浓度、液固比、水热晶化温度和时间等工艺条件对莫来石的得率和粒径的影响。用XRD,IR等分析手段对原料及产品进行了分析,结果表明:在适当的工艺条件下可以获得以莫来石为主晶相的超细莫来石粉。  相似文献   
7.
粉煤灰微珠负载的Fe3+-TiO2光催化剂的制备及性能   总被引:1,自引:0,他引:1  
以TiCl4为原料,粉煤灰微珠为载体,采用微乳液法制备了负载型Fe3+掺杂纳米TiO2光催化剂.并研究了不同掺杂量Fe3+-TiO2/粉煤灰微珠光催化剂的催化性能及回收再生次数.用扫描电子显微镜(SEM)观察粒子的形貌,用能谱仪(EDS)分析了催化剂的元素含量,用分光光度计测定了催化剂对次甲基蓝的降解率.结果表明:Fe...  相似文献   
8.
为了提高TiO2光催化剂日光催化性能及解决催化剂回收问题,采用微乳液法制备了La3+、Fe3+、Co2+、Ce4+共掺杂TiO2/粉煤灰微珠光催化剂,用紫外-可见分光光度计测定了光催化剂的可见光吸收性能,用能谱仪(EDS)分析了催化剂的元素含量,以甲基橙为模型污染物考察了催化剂的光催化性能。实验结果表明:掺杂复合粒子在可见光区吸光性能均高于TiO2/漂珠;且多元素掺杂有协同作用,催化剂的吸收边带红移更多,对可见光的吸收也更强。日光照射下(Co2+,Fe3+,Ce4+)三元共掺杂催化剂的活性≈(La3+,Ce4+)二元共掺杂催化剂的活性〉Fe3+、La3+单掺杂催化剂的活性。  相似文献   
9.
以TiCl4为原料、粉煤灰微珠为载体,采用反相微乳液法制备了负载型TiO2光催化剂,讨论了负载对TiO2光催化剂的性能的影响。用热分析仪(DSC-TGA)测定了前躯体的热解行为,通过X射线衍射仪(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、红外光谱仪(FTIR)对催化剂的物相、形貌及特征官能团进行表征,并用可见分光光度计测定甲基橙的降解率。结果表明:焙烧温度为550℃时,负载型TiO2光催化剂为锐钛矿与金红石混合型,且微珠表面形成一层连续、均匀的薄膜。甲基橙催化降解实验表明:负载型TiO2催化剂对甲基橙的降解率在90min内达到49%,明显高于未负载型光催化剂。  相似文献   
10.
经酸浸活化的高硅粉煤灰渣湿法制水玻璃工艺研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过试验确定以酸浸淮南粉煤灰渣为原料生产水玻璃的最佳工艺条件。以水玻璃模数和灰渣中SiO2的溶出率为指标,NaOH溶液的质量分数、液固比、碱浸时间、碱浸温度为影响因素进行正交试验,对结果进行了极差分析和方差分析,分析结果一致。最佳方案为NaOH的质量分数为15%、液固比3:1、反应时间3 h、反应温度60℃。经验证,最优方案的水玻璃模数为3.5,SiO2溶出率为98.03%,为最佳试验结果。  相似文献   
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