雙功能碳高效增強(qiáng)氯氧化鉍納米片光催化性能及其應(yīng)用
發(fā)布時(shí)間:2021-01-02 08:07
氯氧化鉍(BiOCl)是一種具有優(yōu)異光電性能的間接帶隙半導(dǎo)體材料。BiOCl納米片的制備方法簡(jiǎn)單,毒性低,生物安全性較高,因此在光催化降解污染物和癌癥治療方面都具有一定的應(yīng)用。然而,純BiOCl納米片在可見光范圍幾乎沒有吸收,并且在紫外光區(qū)域的吸收轉(zhuǎn)換效率偏低,這些缺點(diǎn)使得BiOCl納米片的應(yīng)用受到一定限制。因此,制備對(duì)可見光具有響應(yīng)并且在紫外光區(qū)域具有高效吸收轉(zhuǎn)換效率的BiOCl復(fù)合納米材料,對(duì)于拓展BiOCl納米材料的應(yīng)用具有重要意義;诖,本文以葡萄糖作為碳源,利用水熱反應(yīng)一步法制備了對(duì)可見光響應(yīng)并且在紫外光區(qū)域具有高效吸收轉(zhuǎn)換效率的雙功能碳修飾的BiOCl納米片,并且分析了其光催化性能增強(qiáng)的機(jī)理,以及在光催化降解污染物和光動(dòng)力癌癥治療方面進(jìn)行了應(yīng)用。本文研究?jī)?nèi)容如下:1)以硝酸鉍和氯化鉀作為鉍源和氯源,葡萄糖作為碳源,通過水熱反應(yīng)一步法制備了雙功能碳修飾的BiOCl(C-BiOCl)納米片。C-BiOCl納米片的尺寸和厚度隨著葡萄糖含量增加而減小。BiOCl納米片表面光滑,而C-BiOCl納米片表面粗糙,存在碳納米簇并形成異質(zhì)結(jié)構(gòu)。此外,BiOCl納米片晶面取向完全一致,而C...
【文章來源】:山東大學(xué)山東省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:74 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
圖1-2物理吸附治理污染物[20]??Figure?1-2?Physical?adsorption?for?pollutants?treat?
山東大學(xué)碩士學(xué)位論文??H2N-^^N^O^NC0^r〇Na+??Na^d^??Direct?black?38??|?Cleavage?of?azo?bonds??H2N— ̄ ̄—NH2??Benzidine??j?Deamination??HzN ̄^y ̄^y??4-Aminobiphenyl??圖1-3鶉雞腸球菌生物降解直接黑38[23]??Figure?1-3?Biodegradation?of?Direct?Black?38?by?Enterococcus?gallinarum??(3)深度氧化法:深度氧化法是利用強(qiáng)氧化過程將有機(jī)污染物分子分解變??為無機(jī)物和水等,從而徹底去除水中的有機(jī)污染物。工業(yè)上最常用的是芬頓法,??艮P?Fe2+催化H202分解產(chǎn)生?0?,從而引發(fā)有機(jī)物的氧化降解反應(yīng)(圖1-4)[26]。??然而,芬頓降解法需要消耗大量的H202,增加了成本,同時(shí)對(duì)體系pH值有較為??嚴(yán)格的要求,需要隨時(shí)調(diào)控水體的pH值,需要使用大量的酸和堿,從而造成水??體的鹽污染。??!?■0H?,??/?''N?\??/?"/^ha?〇??L?j?Fe^?2-CP??s?H??2-CP?K?(?B〇t,?Y\,Z+?2-CP??..............4—c?一?_??Graphene??圖1?4芬頓反應(yīng)降解鄰氯苯酚[26]??Figure?1-4?Pollutants?degradation?by?Fenton?reation.??另外一種常用的方法為光催化水處理法,此過程通過材料的物理性質(zhì),將光??4??
山東大學(xué)碩士學(xué)位論文??H2N-^^N^O^NC0^r〇Na+??Na^d^??Direct?black?38??|?Cleavage?of?azo?bonds??H2N— ̄ ̄—NH2??Benzidine??j?Deamination??HzN ̄^y ̄^y??4-Aminobiphenyl??圖1-3鶉雞腸球菌生物降解直接黑38[23]??Figure?1-3?Biodegradation?of?Direct?Black?38?by?Enterococcus?gallinarum??(3)深度氧化法:深度氧化法是利用強(qiáng)氧化過程將有機(jī)污染物分子分解變??為無機(jī)物和水等,從而徹底去除水中的有機(jī)污染物。工業(yè)上最常用的是芬頓法,??艮P?Fe2+催化H202分解產(chǎn)生?0?,從而引發(fā)有機(jī)物的氧化降解反應(yīng)(圖1-4)[26]。??然而,芬頓降解法需要消耗大量的H202,增加了成本,同時(shí)對(duì)體系pH值有較為??嚴(yán)格的要求,需要隨時(shí)調(diào)控水體的pH值,需要使用大量的酸和堿,從而造成水??體的鹽污染。??!?■0H?,??/?''N?\??/?"/^ha?〇??L?j?Fe^?2-CP??s?H??2-CP?K?(?B〇t,?Y\,Z+?2-CP??..............4—c?一?_??Graphene??圖1?4芬頓反應(yīng)降解鄰氯苯酚[26]??Figure?1-4?Pollutants?degradation?by?Fenton?reation.??另外一種常用的方法為光催化水處理法,此過程通過材料的物理性質(zhì),將光??4??
本文編號(hào):2952988
【文章來源】:山東大學(xué)山東省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:74 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
圖1-2物理吸附治理污染物[20]??Figure?1-2?Physical?adsorption?for?pollutants?treat?
山東大學(xué)碩士學(xué)位論文??H2N-^^N^O^NC0^r〇Na+??Na^d^??Direct?black?38??|?Cleavage?of?azo?bonds??H2N— ̄ ̄—NH2??Benzidine??j?Deamination??HzN ̄^y ̄^y??4-Aminobiphenyl??圖1-3鶉雞腸球菌生物降解直接黑38[23]??Figure?1-3?Biodegradation?of?Direct?Black?38?by?Enterococcus?gallinarum??(3)深度氧化法:深度氧化法是利用強(qiáng)氧化過程將有機(jī)污染物分子分解變??為無機(jī)物和水等,從而徹底去除水中的有機(jī)污染物。工業(yè)上最常用的是芬頓法,??艮P?Fe2+催化H202分解產(chǎn)生?0?,從而引發(fā)有機(jī)物的氧化降解反應(yīng)(圖1-4)[26]。??然而,芬頓降解法需要消耗大量的H202,增加了成本,同時(shí)對(duì)體系pH值有較為??嚴(yán)格的要求,需要隨時(shí)調(diào)控水體的pH值,需要使用大量的酸和堿,從而造成水??體的鹽污染。??!?■0H?,??/?''N?\??/?"/^ha?〇??L?j?Fe^?2-CP??s?H??2-CP?K?(?B〇t,?Y\,Z+?2-CP??..............4—c?一?_??Graphene??圖1?4芬頓反應(yīng)降解鄰氯苯酚[26]??Figure?1-4?Pollutants?degradation?by?Fenton?reation.??另外一種常用的方法為光催化水處理法,此過程通過材料的物理性質(zhì),將光??4??
山東大學(xué)碩士學(xué)位論文??H2N-^^N^O^NC0^r〇Na+??Na^d^??Direct?black?38??|?Cleavage?of?azo?bonds??H2N— ̄ ̄—NH2??Benzidine??j?Deamination??HzN ̄^y ̄^y??4-Aminobiphenyl??圖1-3鶉雞腸球菌生物降解直接黑38[23]??Figure?1-3?Biodegradation?of?Direct?Black?38?by?Enterococcus?gallinarum??(3)深度氧化法:深度氧化法是利用強(qiáng)氧化過程將有機(jī)污染物分子分解變??為無機(jī)物和水等,從而徹底去除水中的有機(jī)污染物。工業(yè)上最常用的是芬頓法,??艮P?Fe2+催化H202分解產(chǎn)生?0?,從而引發(fā)有機(jī)物的氧化降解反應(yīng)(圖1-4)[26]。??然而,芬頓降解法需要消耗大量的H202,增加了成本,同時(shí)對(duì)體系pH值有較為??嚴(yán)格的要求,需要隨時(shí)調(diào)控水體的pH值,需要使用大量的酸和堿,從而造成水??體的鹽污染。??!?■0H?,??/?''N?\??/?"/^ha?〇??L?j?Fe^?2-CP??s?H??2-CP?K?(?B〇t,?Y\,Z+?2-CP??..............4—c?一?_??Graphene??圖1?4芬頓反應(yīng)降解鄰氯苯酚[26]??Figure?1-4?Pollutants?degradation?by?Fenton?reation.??另外一種常用的方法為光催化水處理法,此過程通過材料的物理性質(zhì),將光??4??
本文編號(hào):2952988
本文鏈接:http://sikaile.net/shoufeilunwen/boshibiyelunwen/2952988.html
最近更新
教材專著