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《tio_2薄膜的光催化性能及其在化学需氧量测定中的应用研究》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、.TiO_2薄膜的光催化性能及其在化学需氧量测定中的应用研究...TiO_2薄膜的光催化性能及其在化学需氧量测定中的应用研究...TiO_2薄膜的光催化性能及其在化学需氧量测定中的应用研究...【摘要】:1972年Fujishima和Honda在Nature杂志上发表了TiO2电极光催化分解水的科研成果,这一成果具有非常重要的意义,它不仅仅揭示了利用TiO2可以把光能转化为化学能,同时更标志着光催化新时代的开始。来自化学、物理、材料等领域的学者围绕太阳能的转化和储存,探索多相光催化过程的原理,致力于提高太阳
2、能的转化效率,并拓展其应用领域。TiO2光催化性能的应用已经渗透到材料、能源、环保等多个领域,成为当今科学研究中的一大热点。在对TiO2光催化性能研究的基础上,人们对利用TiO2光催化技术进行环境治理产生了兴趣。从上世纪70年代初期以来,国外的许多学者竞相开展了这方面的研究。在众多环境污染治理技术中,TiO2光催化技术作为一种新型的高级氧化技术具有其独特的优势:以TiO2作为光催化剂的多相光催化反应能够在比较温和的条件下深度的进行;可以利用太阳能直接激活光催化剂,驱动氧化-还原反应。TiO2光催化技术在环境
3、治理过程中的广泛应用引起了环保技术的全新革命,这一革命现已波及污水治理、水质监测、空气净化及保洁除菌等诸多领域。水质污染是环境污染的一大方面,污水能否达标排放由污水的污染指数决定,其中最重要的指标是污水的COD值。COD是指在一定条件下,水体中有机物或其他还原性物质被强氧化剂氧化所消耗的氧化剂所对应的氧的物质浓度(mgl-1)。测定过程中有机物或其他还原性物质的氧化程度决定了测定COD结果的准确程度。具有光催化活性的TiO2在光激发下,能产生具有强氧化性的活性氧自由基(如羟基自由基)等一类强氧化剂,可将水中
4、的有机污染物深度矿化。利用此原理可望实现对有机污染物的快速、实时测定,为水体中有机污染物总量的测定提供一种全新的理念和思路。本论文制备并表征了一些具有光催化活性的TiO2薄膜,探讨了TiO2薄膜光催化剂的光催化氧化有机物的机理,提出了利用光催化氧化技术对水体化学需氧量进行测定的新方法,还以该方法为基础开发研制了新型的COD分析仪。本论文内容共分五章:第一章绪论本章内容对TiO2光催化剂的结构、性能及研究现状,TiO2薄膜的制备、TiO2薄膜光催化性能的优化及其应用等方面的进展作一综述。对当前国内外化学需氧量
5、测定技术的现状及进展作了详细的阐述。第二章TiO2薄膜光催化氧化有机物的研究本章内容分为两节,分别以罗丹明B和亚甲基兰作为模拟物,进行了利用Ti/TiO2薄膜对水体中有机物光催化氧化的研究。第一节介绍了利用激光煅烧结合溶胶-凝胶的方法制备了Ti/TiO2电极,并利用X射线衍射仪(XRD)和原子力显微镜(AFM)对该电极进行了表征。进行了以该电极为工作电极,光催化降解罗丹明B的实验。在实验过程中,探讨了煅烧时所用的激光能量对该电极光催化性能的影响,以及阳极电压、pH值对光催化降解反应的影响,并且对该电极在不同
6、条件下降解罗丹明B的过程进行了对比研究,最后还比较了激光煅烧和马弗炉烧结制得的Ti/TiO2电极光催化降解罗丹明B的过程,结果表明,电助光催化可以比单纯的光催化更有效氧化有机物,而且用激光煅烧结合溶胶-凝胶法制备的Ti/TiO2电极具有更好的光催化性能。第二节介绍了利用阳极氧化结合激光煅烧的方法制备了Ti/TiO2电极,对该电极进行了XRD表征,结果表明制得的薄膜中TiO2的晶型主要是锐钛矿型。同时还通过交流阻抗(EIS)法初步研究了Ti/TiO2电极的光催化性能,为了进一步研究制得的Ti/TiO2电极光催
7、化性能,进行了光催化氧化亚甲基兰(MB)的实验。在实验过程中,探讨了利用Ti/TiO2电极电助光催化降解有机物的机理,以及不同条件对光催化反应的影响,为了研究对有机物深度矿化的情况,还考察了降解过程中反应液化学需氧量(COD)的去除率。结果表明,用阳极氧化-激光锻烧法制备的Ti/TiO2电极不仅具有更强的光催化氧化有机物的能力,还具有更高的对有机物的深度矿化的选择性。第三章石英管负载TiO2薄膜光催化氧化测定化学需氧量的应用研究本章制备并表征了石英管负载的TiO2薄膜,同时还提出了用石英管负载TiO2结合K
8、2Cr2O7的体系光催化氧化检测水体化学需氧量的新方法,在这个体系中,K2Cr2O7极易捕获TiO2表面光生电子,提高TiO2光催化氧化能力。对于给定样品,可以根据K2Cr2O7光催化还原产物Cr(Ⅲ...)吸光度值的变化,来定量计算样品的COD值。以葡萄糖为标准物质,探讨了该方法测定化学需氧量的最佳反应条件,并拟合了工作曲线(线性范围为50~500mgl-1,最低检测限为20mgl-1)。将该方法用于实际水样检