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《c、n共掺杂二氧化钛海泡石复合材料的制备及光催化性能研究》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、分类号密级中国地质大学(北京)本科毕业论文题目C、N共掺杂TiO2/海泡石复合材料的制备及光催化性能研究英文题目PreparationandphotocatalyticcharacteriazationofC-NcodopedTiO2/sepiolitecompositematerial学生姓名程杰院(系)材料科学与工程专业材料化学学号03206219指导教师陈代梅职称讲师二O一O年六月中国地质大学(北京)本科毕业设计(论文)任务书学生姓名程杰班级032062专业材料化学导师姓名陈代梅职称讲师单位中国地质大学(北京)
2、毕业设计(论文)题目C、N共掺杂TiO2/海泡石复合材料的制备及光催化性能研究毕业设计(论文)主要内容和要求:本实验采用溶胶-凝胶法,在表面活活性剂CTAB修饰下,制备TiO2/海泡石复合材料,同时采用非金属掺杂对此材料进行改性,制备出具有大比面积、集有机物吸附能力和可见光光催化功能于一体的TiO2/海泡石复合材料。对TiO2/海泡石复合材料进行分析表征,通过XRD研究其结构组成,,通过XPS确定样品的化学组成以及表面元素的化学状态,通过紫外吸收光谱考察样品在紫外光下的光吸收性,通过SEM研究样品微观结构,通过亚甲基
3、蓝光催化降解的性能测试分析表征样品的光催化活性。毕业设计(论文)主要参考资料:[1]FujishimaA.,HondaK.ElectrochemicalPhotolysisofWateratSemiconductorEletrode[J].Nature,1972,37(1):238-245.[2]RachelA.,SubrahmsnyamM.,BouleP.ComparisonofphotocatalyticefficienciesofTiO2insuspendedandimmobilizedformfortheph
4、otocatalyticdegradationofnitrobenzenesulfonicacid[J].AppliedcatalysisBEnvironmental,2002,37(4):301-308.[3]陈方明,陆琦.矿产保护与利用[J],2004,1:18-24.[4]李凤生,杨毅,马振叶等.纳米功能复合材料及应用(第一版)[M].北京:国防工业出版社,2003.[5]徐瑞芬,许秀艳,付园柱.纳米二氧化钛在抗菌塑料中的应用性能研究.塑料,2002,31(3):26-29.[6]刘平,S.Ya-Ping,付贤
5、智等.Nafion薄膜中单分散TiO2纳米晶体的合成.无机化学学报,2003,19(4):350–354[7]FernandzA.,LassalettaG.,JimenezV.M.,etal.PreparationandCharacterizationofTiO2PhotocatalystsSupportedonVariousRigidSupports.Appl.Catal.B:Environ.,1995,7:49–53.[8]AkihikoH.,YoshifutionsT.,etal.Accelerationofo
6、xidationsandretardationofreductionsinphotocatalysisofaTiO2/SnO2bilayer-typecatalyst[J].JElectronchemSoc,2000,147(6):2279-2283.毕业设计(论文)应完成的主要工作:(1)制备出表面活性剂CTAB修饰下的TiO2/海泡石复合材料,将TiO2负载在海泡石表面。(2)对TiO2/海泡石复合材料进行表征,通过XRD、XPS、SEM和亚甲基蓝光催化降解的表征方法,研究TiO2/海泡石复合材料的结构、组成及光
7、催化活性。毕业设计(论文)进度安排:序号毕业设计(论文)各阶段内容时间安排备注1前期准备并完成开题答辩2010.02-2010.03中2完成样品的制备2010.03-2010.04中3完成中期答辩2010.04末4完成样品的性能测试2010.04中-2010.05中5完成毕业论文2010.06课题信息:课题性质:设计论文√课题来源:教学科研√生产其它发出任务书日期:指导教师签名:年月日教研室意见:教研室主任签名:年月日学生签名:摘要二氧化钛(TiO2)由于具有化学性质稳定、抗光腐蚀、无毒和成本低等优点,在光电转化和光
8、催化领域具有广阔的应用前景。然而,TiO2的禁带宽度较大(3.0-3.2eV),只能被波长小于387nm的紫外光激发,且光生电子和空穴易复合,因此限制了其在光催化领域的广泛应用。海泡石作为一种多孔型无机高分子物质,具有较大的比表面能,可以吸附或覆盖多种催化剂单质或化合物。为了增强TiO2可见光吸收和提高TiO2光催化效率,本论文采用溶胶-凝胶法