学位论文 > 优秀研究生学位论文题录展示

纳米TiO_2光催化降解苯胺废水研究

作 者: 鞠贵仁
导 师: 赵地顺
学 校: 河北科技大学
专 业: 化学工艺
关键词: 苯胺废水 光催化降解 纳米TiO2 离子掺杂 杂多酸
分类号: X783
类 型: 硕士论文
年 份: 2010年
下 载: 269次
引 用: 0次
阅 读: 论文下载
 

内容摘要


随着我国经济发展和社会进步,水污染问题日益突出,已成为社会关注的重要环境问题。纳米TiO2光催化技术以其成本低、反应条件温和、降解效果好等优点成为有效的较有潜力的污染治理方法。目前国内外在以纯TiO2为催化剂降解污水方面开展的研究工作较多。本文以苯胺废水为模型污染物,分别考察了金属非金属离子共掺杂、稀土元素掺杂以及杂多酸负载TiO2光催化治理废水的情况。利用溶胶-凝胶法制备了纯TiO2以及掺杂Fe3+、Fe3+/F?、Nb5+/F?的TiO2粉体光催化剂,通过红外光谱仪(FT-IR)、X射线衍射(XRD)、分光光度计、电子能谱(EDS)等手段对催化剂进行了表征,并考察了催化剂光催化降解苯胺废水的主要影响因素。红外图谱分析可知,当掺杂Fe的量为0.05%时,TiO2特征峰2 366.66 cm?1和472.56 cm?1附近均出现相似的特征峰,但强度有所增大,同时472.56 cm?1处的峰向右移动,这是Fe-O键与Ti-O伸缩振动共同作用及掺杂后纳米粉体的粒径变大引起的。从红外图谱上可以看出Fe3+离子对TiO2晶型起到一定作用,已经与TiO2复合在一起。XRD分析得知,TiO2催化剂平均粒径约为12.57 nm,Fe3+/F?掺杂后粒径增大,平均粒径为13.16 nm,催化剂的结构仍为锐钛矿晶型,但光催化活性提高。三种不同掺杂TiO2催化剂的最佳掺杂量分别为0.05%、0.05%/2%、0.1%/1%,经过2 h紫外光照射反应,苯胺废水降解率分别为97.64%、98.20%、98.32%左右。制备了稀土离子(Ce3+、Nd3+、Pr3+)掺杂的TiO2纳米晶。利用FT-IR、XRD手段对催化剂进行了表征。研究结果表明:稀土离子掺杂可以明显提高TiO2的光催化活性,对于掺杂稀土离子的种类、浓度不同,其提高TiO2光催化活性的效果也不同。钕的最佳掺杂浓度为0.1%,降解率可达到98.47%;铈的最佳掺杂浓度为0.5%降解率可达到99.20%。另外,稀土元素与非金属元素共掺杂也可在一定程度上提高二氧化钛的光催化活性。钕0.05%与氟2%共掺杂效果比纯二氧化钛有所提高,降解率可达99.08%;铈1%与氟2%共掺杂降解率为96.14%。以二氧化钛为载体,利用浸渍法制备了固载多金属氧酸盐光催化剂。考察了浸渍时间、烧结温度、载体用量和浸渍浓度对以二氧化钛为载体的固载光催化剂催化活性的影响,利用红外光谱对所制备的固载光催化剂进行表征。以磷钨酸水溶液浸渍TiO2粉末,浸渍时间为28 h、浸渍液浓度为0.04 mol/L、烘干温度为85℃、马弗炉烧结温度为400℃、烧结时间为2 h、二氧化钛固载量为0.5 g,制得的催化剂光降解活性最高。与纯的TiO2光催化剂相比,光催化剂磷钨酸/TiO2固载型的催化活性有了很大的提高,可见光下对苯胺的降解率从34.2%提高到60.3%。以磷钼酸水溶液浸渍TiO2粉末,浸渍时间为26 h、浸渍液浓度为0.04 mol/L、烘干温度为85℃、马弗炉烧结温度为450℃、烧结时间为2 h、二氧化钛固载量为0.6 g,制得的催化剂光降解活性最高。与纯的TiO2光催化剂相比,光催化剂磷钼酸/TiO2固载型的催化活性有了很大的提高,可见光下对苯胺的降解率从34.2%提高到74.5%。结果表明,将磷钨酸和磷钼酸固载到二氧化钛表面,得到了催化活性较纯二氧化钛更强的复合光催化剂,其对苯胺的降解率比之纯二氧化钛分别提高了26.1%和40.3%。

全文目录


摘要  4-6
ABSTRACT  6-11
第1章 绪论  11-17
  1.1 引言  11-12
  1.2 苯胺类废水治理现状  12-13
    1.2.1 生化法  12
    1.2.2 电化学氧化法  12
    1.2.3 光催化氧化法  12-13
  1.3 光催化机理  13-14
    1.3.1 空穴作用  13
    1.3.2 羟基的相互作用机理  13-14
  1.4 改性及负载纳米TiO_2 研究现状  14-16
    1.4.1 负载纳米Ti0_2  14
    1.4.2 金属离子掺杂  14-16
    1.4.3 非金属离子掺杂  16
  1.5 本课题的研究内容  16-17
第 2 章 金属/非金属离子共掺杂纳米 TiO_2的合成及其 光催化性能研究  17-29
  2.1 合成机理  17
  2.2 实验过程  17-20
    2.2.1 仪器与试剂  17-18
    2.2.2 纳米Ti0_2 的制备  18-19
    2.2.3 光催化活性的测定  19-20
    2.2.4 测试与表征  20
  2.3 结果与讨论  20-27
    2.3.1 红外图谱分析  20-22
    2.3.2 XRD 图谱分析  22-24
    2.3.3 EDS 图谱分析  24-25
    2.3.4 光降解苯胺的实验结果  25-27
  2.4 本章小结  27-29
第3章 稀土元素掺杂纳米TiO_2粉体及其光催化活性研究  29-38
  3.1 实验部分  29-30
    3.1.1 主要实验仪器  29
    3.1.2 实验药品  29
    3.1.3 光催化活性测定  29-30
    3.1.4 测试与表征  30
  3.2 结果与讨论  30-37
    3.2.1 红外图谱分析  30-31
    3.2.2 光降解苯胺的实验结果  31-33
    3.2.3 XRD 检测分析  33-36
    3.2.4 EDS 分析  36-37
  3.3 本章小结  37-38
第4章 多金属氧酸盐修饰纳米TiO_2光催化剂的合成及性能研究  38-49
  4.1 磷钨酸固载二氧化钛光催化原理  38-39
  4.2 实验部分  39-40
    4.2.1 主要实验仪器  39
    4.2.2 实验药品  39
    4.2.3 固载化光催化剂的制备  39
    4.2.4 光催化活性的测定  39-40
    4.2.5 测试与表征  40
  4.3 实验结果及分析  40-47
    4.3.1 红外光谱分析  40-43
    4.3.2 磷钨酸/二氧化钛光催化剂活性  43-45
    4.3.3 磷钼酸/二氧化钛光催化剂活性  45-47
    4.3.4 光催化剂的回收再利用  47
  4.4 本章小结  47-49
结论  49-50
参考文献  50-54
致谢  54

相似论文

  1. 静电纺丝法制备TiO2及其光催化行为的研究,O614.411
  2. 磷钨杂多酸修饰ZrO2气凝胶固体酸催化THF聚合,TQ316.314
  3. 低温快烧结晶釉的制备与性能,TQ174.65
  4. 纳米多孔玻璃基复合发光材料的研究,TB383.1
  5. 纳米磷酸铁锂的制备与改性,TM912
  6. 磁性杂多酸催化脂肪酸甲酯环氧化性能研究,TQ414
  7. 掺杂钴铁氧体及其复合材料的制备和性能研究,TB383.1
  8. BiVO4/膨润土光催化剂的制备及其对印染废水处理的研究,X791
  9. 原水中典型异味物质的光催化降解研究,O643.32
  10. 新型纳米ZnO的制备、表征及其光催化性能研究,X703.1
  11. 复合型光催化剂H_3PW_(12)O_(40)/TiO_2光催化降解孔雀石绿与对硝基苯胺的研究,X703
  12. 羟基磷灰石改性及光催化降解染料性能研究,X703
  13. 纳米TiO_2复合物光催化氧化脱除单质汞的实验研究,X51
  14. 掺杂纳米TiO_2光催化降解甲醛的研究,X13;TB383.1
  15. 纳米ZnO、TiO_2改性竹材的防护性能研究,TS652
  16. 铝离子掺杂氧化锌薄膜的溶胶—凝胶法制备及性能,TB383.2
  17. 钛氧化物功能薄膜的制备及其性能研究,TB383.2
  18. 离子掺杂型和氧化物及贵金属负载型TiO_2纳米线(带)的制备与表征,TB383.1
  19. N、Zn共掺杂纳米TiO_2光催化剂的制备及其应用研究,O643.36
  20. 铋钛氧化物复合半导体的制备及用于可见光光催化降解有机污染物的研究,O643.36
  21. TiO_2基光阳极的改性及光电性能研究,TM914.4

中图分类: > 环境科学、安全科学 > 废物处理与综合利用 > 化学工业废物处理与综合利用 > 有机化学工业
© 2012 www.xueweilunwen.com