【摘 要】
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介孔材料因具有高稳定性、孔径可调和高的比表面积等优点,而被广泛用于光催化领域。介孔材料的孔径和比表面积光的吸收率有较大的影响。不同的模板通过自组装成不同的胶束,进而来调节孔径和比表面积,提高光催化效率的方法之一。但有单一的介孔材料作为光催化剂降解有机污染物的效果并不理想,而在介孔材料中引入第二金属或金属氧化物是提高其介孔复合材料的一种有效途径。本研究选用阳离子表面活性剂N-十六烷基乙二胺(HEDA
【机 构】
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合成与生物胶体教育部重点实验室,江南大学化学与材料工程学院,214122,江苏无锡
【出 处】
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第十七届全国胶体与界面化学学术会议
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介孔材料因具有高稳定性、孔径可调和高的比表面积等优点,而被广泛用于光催化领域。介孔材料的孔径和比表面积光的吸收率有较大的影响。不同的模板通过自组装成不同的胶束,进而来调节孔径和比表面积,提高光催化效率的方法之一。但有单一的介孔材料作为光催化剂降解有机污染物的效果并不理想,而在介孔材料中引入第二金属或金属氧化物是提高其介孔复合材料的一种有效途径。本研究选用阳离子表面活性剂N-十六烷基乙二胺(HEDA)和非离子表面活性剂三嵌段共聚物EO20PO70EO20(P123)、三嵌段共聚物EO106PO70 EO106(F127),分别合成介孔SiO2 材料,研究了不同离子型与结构的模板剂对介孔材料的孔径和比表面积的影响;进而为提高介孔材料的光催化性能,通过静电作用在介孔材料引入TiO2,使其载在介孔表面,得到介孔SiO2/TiO2 复合材料。通过考察不同孔径的介孔复合材料对罗丹明B 的光催化降解效率,结果表明,以P123 为模板合成的介孔材料的光催化性能最好,对罗丹明B 的降解率达到99%,所制备的介孔SiO2/TiO2 复合材料可望用于工业废水的处理。
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