研究目的
通过水热法合成TiO2纳米线及其在以罗丹明B(RhB)为模型污染物去除过程中的光催化活性研究。
研究成果
通过水热法合成并在800℃煅烧的TiO2纳米线在去除罗丹明B过程中表现出优异的光催化活性,其性能优于TiO2-P25纳米颗粒。锐钛矿相在高温下的稳定性及纳米线的形貌特征是其光催化性能增强的关键因素。
研究不足
该研究聚焦于TiO?纳米线在UV-A光下的光催化活性,未探究其在可见光或其他条件下的性能。虽提及锐钛矿相在高温下的稳定性,但未深入讨论其在实际工况下的长期稳定性。
1:实验设计与方法选择:
通过水热法在不同煅烧温度下合成TiO2纳米线,并采用XRD、TEM和BET技术进行表征。
2:样品选择与数据来源:
以TiO2-P25纳米颗粒作为起始材料。
3:实验设备与材料清单:
XRD(Advance D8和Pert Pro’X)、TEM(Zeiss-EM10C-100 kV)、BET比表面积与孔径分布(Belsorp Mini II)、超声波清洗器(Elma T460/H,35 kHz,170 W)、紫外-可见分光光度计(Shimadzu UV-1700)。
4:实验步骤与操作流程:
通过水热法合成TNWs,在不同温度下煅烧,在UV-A光下测量光催化活性。
5:数据分析方法:
基于RhB去除百分比分析光催化活性。
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获取完整内容-
UV–Vis spectrophotometer
UV-1700
Shimadzu
Analysis of RhB concentration
-
TEM
EM10C-100 kV
Zeiss
Examination of morphology and size of TNWs
-
TiO2-P25
P25
Degussa
Starting material for the synthesis of TiO2 nanowires
-
XRD
Advance D8 and Pert Pro’X
Characterization of crystallinity and phases of synthesized TNWs
-
BET specific surface area and pore size distribution
Belsorp Mini II
Examination of BET specific surface area and pore size distribution
-
Ultrasonic bath
T460/H
Elma
Dispersion of catalyst in distilled water
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