研究目的
研究TiO2纳米粒子对粉煤灰基地聚物耐久性、强度及光催化性能的影响,以增强其耐久性并实现紫外光下催化降解染料。
研究成果
在粉煤灰基地质聚合物中掺入TiO2纳米颗??商嵘淞ρ阅?、耐久性及紫外光下的光催化染料降解能力。优化后的GT30复合材料的抗压强度与抗拉强度达到最大值,孔隙率降低且耐久性优异。该研究为利用工业废料制备地质聚合物以实现可持续建筑与污水处理开辟了新途径。
研究不足
该研究聚焦于特定条件下二氧化钛纳米颗粒对粉煤灰基地质聚合物的影响。潜在优化方向包括调整二氧化钛纳米颗粒的掺量比例,以及探索其他类型纳米颗粒以提升材料性能。
1:实验设计与方法选择:
水热法合成金红石相二氧化钛纳米颗粒,并通过不同温度退火调控粒径。制备含不同粒径TiO?纳米颗粒的地质聚合物复合材料(原料为粉煤灰与碱激发剂)。
2:样品选择与数据来源:
采用工业废料(粉煤灰)与二氧化钛(TiO?)纳米颗粒。
3:实验设备与材料清单:
X’Pert3 X射线衍射仪、AVATAR370傅里叶变换红外光谱仪、场发射扫描电镜(FESEM)、透射电镜(TEM)、X射线光电子能谱仪(XPS)、INSTRON 1000千牛万能试验机、AutoPore IV 9500压汞仪、岛津UV-2550紫外可见分光光度计。
4:实验流程与操作步骤:
TiO?纳米颗粒合成、地质聚合物复合材料制备、力学与耐久性测试、光催化活性测试。
5:数据分析方法:
运用统计学、数学及计算技术分析实验数据。
独家科研数据包,助您复现前沿成果,加速创新突破
获取完整内容-
X’Pert3 X-ray diffractometer
X’Pert3
PANalytical
Phase purity inspection of synthesized TiO2 products
-
AVATAR370 FTIR instrument
AVATAR370
Thermo Nicolet
Identification of chemical bonds and functional groups
-
FESEM
SU8010
Hitachi
Morphological examination
-
TEM
JEM 2100
JEOL
Morphological examination
-
Shimadzu UV-2550
UV-2550
Shimadzu
UV-Vis absorbance spectroscopy
-
XPS
Elemental composition and electronic states study
-
INSTRON 1000 KN
1000 KN
INSTRON
Compressive strength measurements
-
Auto pore IV 9500
9500
Micromeritics
Mercury Intrusion Porosimetry test
-
登录查看剩余6件设备及参数对照表
查看全部