研究目的
为提高氧化钨催化剂在可见光下光催化降解糠醛的效率,并比较改性氧化钨与未掺杂及商用氧化钨的效率。
研究成果
3%重量比铁掺杂氧化钨在糠醛光催化降解中表现出最高的加速速率,具有最大潜力——糠醛转化率达68%,且反应速率常数最高。
研究不足
该研究聚焦于采用掺杂氧化钨催化剂在可见光下对糠醛进行光催化降解。潜在的优化方向包括调整掺杂水平和改进合成工艺,以进一步提升光催化效率。
1:实验设计与方法选择:
采用火焰喷雾热解技术(FSP)合成了掺杂1%wt、2%wt和3%wt Fe/Cu/Ti的氧化钨纳米颗粒。
2:样品选择与数据来源:
用于合成WO3的前驱体溶液(以六氯化钨为原料)被注入火焰喷雾热解设备。
3:实验设备与材料清单:
火焰喷雾热解机、X射线衍射仪(XRD)、N2吸附/脱附(BET比表面积分析)、紫外-可见光谱仪(UV-Vis)。
4:实验步骤与操作流程:
混合前驱体通过火焰喷雾热解喷嘴中心毛细管,在注射泵5 ml/分钟流速下随氧化气体喷入火焰区;进料溶液以5 l/min氧气流速分散。
5:数据分析方法:
记录降解百分比C/C0随时间变化,其中C为273 nm波长下各照射时间间隔糠醛浓度,C0为糠醛初始浓度。
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-
Flame Spray Pyrolysis Machine
Synthesizing doped tungsten oxide nanoparticles
-
X-Ray Diffraction
Characterizing phase composition of catalyst samples
-
UV-Vis Spectroscopy
Measuring light absorbance and defining bandgap energy
-
Brunauer-Emmett-Teller
Analyzing surface area of doped tungsten oxide samples
-
登录查看剩余2件设备及参数对照表
查看全部