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Ag/AgCl/MIL-101(Fe)可见光—芬顿催化降解亚甲基蓝的研究

发布时间:2024-02-29 02:41
  传统的均相光芬顿法因为亚铁离子难与溶液分离并产生二次污染、反应pH值较低和可见光利用效率低的缺点,所以在实际中应用是非常困难。非均相可见光芬顿法可以有效地克服这些缺点,是一种极具前景的方法。金属有机骨架材料MIL-101(Fe)的特点是比表面积大、催化活性位点多及结构和性质相对稳定,而Ag/AgCl是一种优良的可见光催化剂,为了提高可见光利用效率,本研究将Ag/AgCl负载在MIL-101(Fe)上,制备了新型可见光芬顿催化剂Ag/AgCl/MIL-101(Fe),并将其应用于亚甲基蓝(MB)的降解,得到如下结论:(1)通过沉淀-光致还原的方法,首次合成了 Ag/AgCl/MIL-101(Fe)非均相可见光芬顿催化剂。X射线衍射(XRD)、傅里叶红外光谱(FTIR)、扫描电子显微(SEM)、X射线光电子色散能谱(EDX)、X射线光电子能谱(XPS)、热重曲线(TG-DSC)等表征结果均显示Ag/AgCl可见光催化剂负载在MIL-101(Fe)载体上。紫外可见漫反射(UV-vis)结果表明Ag/AgCl/MIL-101(Fe)催化剂对可见光有明显地吸收。氮气吸附-脱附(BET)结果表明负...

【文章页数】:69 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

图1.1金属有机骨架材料一般结构示意图??Fig.?1.1?The?structure?of?common?metal-organic?frameworks??

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为过渡金属、碱金属和稀土金属;有机配体可分为羧基配体、含氮杂环配体、氰??基配体、磷酸基配体和磺酸基配体。由于金属离子或者有机配体的不同配位能力,??因此造成MOFs的多样性。金属有机骨架材料常见的典型结构如图1.1所示,M??代表金属离子,黑色部分代表有机配体。??I??M?/....


图1.2?(a)?MIL-lOl(Fe)的球棍模型、(b)二级建构单元和(c)三维笼式结构示意图??Fig.?1.2?MIL-1?Ol(Fe)?of?(a)?ball?and?stick?mode,?(b)?secondary?building?unit?and?(c)?three??dimensional?cage?structure.??1.A

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图1.3亚甲基蓝的分子结构式??

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逆转的严重破坏[4<)]。??亚甲基蓝是一种工业中常用的染料(英文名methylene?blue,?MB),其相对分??子量为373.9,分子结构式为C16H18N3SCI,如图1.3所7K。亚甲基蓝是一种杂环??芳香族化合物,常被用作指示剂、染料、生物染色剂和药物使用。由于亚甲....


图1.4三因子的BBD设计??Fig.l?.4?The?three?factors?of?Box-Behnken?design??

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Ag/AgCl/MIL-101?(Fe)可见光-芬顿催化降解亚甲基蓝的研究了寻找最优区间,拟合一个一阶线性数学模型,计算公式(1-4R?=?P〇?+?^?PiXi?+?£?(1(2)优化设计确定各因素的区域??果因素水平的选取范围太大,对最优实验因素水平区间的选取带试验范围偏离最....



本文编号:3914369

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