银掺杂的TiO2光催化纳米薄膜制备及农药降解性能.pdf

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银掺杂的 “光催化纳米薄膜制备及农药降解性能 熊晓东, 凌玲, 尚再艳, 朱晋 (有研亿金新材料股份有限公司, 北京“““) 摘要 采用喷雾热分解法制备银掺杂的 “纳米薄膜, 考察微量银对纳米薄膜光降解农药敌敌畏能力的影响。结果表 明, 可获得连续致密、 晶粒尺寸为 ) 在普通陶瓷表面制备 “纳米薄 膜, 同时掺杂银强化其光催化作用, 并考察了该纳米 薄膜对农药敌敌畏的降解能力。 8实验方法 “薄膜制备 将 “ (*A4) * 与无水乙醇按比例加入容器, 充分搅拌, 同时滴入稳定剂及一定浓度的银盐溶液, 最后将溶液静置成稳定溶胶。在电阻丝加热坩埚炉 中将普通陶瓷片加热到指定温度, 以一定压力的空 气为载体, 通过喷枪将溶胶在一定距离上喷雾沉积 到载体表面形成 “薄膜, 保温一定时间取出。 “农药降解试验 8,,8试验程序。取 83 . 敌敌畏乳油于 83 具塞三角瓶中, 加入蒸馏水 83, 摇匀 得敌敌畏水溶液 (约 B2 3) 。取该溶液 63 于 ’3 烧杯中, 加入蒸馏水 63 搅拌均匀得稀 释溶液 (约 B2 3) 。分别取 ’3 该稀释溶液于 ’ 个 8’3 烧杯中, 编号依次为 C8 , C , C 6 , C * , C ’。 对 ’ 杯溶液进行不同处理, 即 C8室温下放置 D; C 加入空白陶瓷; C6 1PPQ I;1R 万方数据 有机物在某一时刻的浓度。 图 掺银 “ 纳米薄膜 “234 编号处理方法 处理后水溶液中敌敌畏 含量A (BC ) 农药降 解率 A D E室温放置FFG E9空白陶瓷FHHIJH EH无银盐KFHFJL EF银盐 IHH,3A B9KFJI EG银盐 I9LK,3A BIIILLMMMG 注 数据为 9 次重复的平均值 表 中在相同时间条件下溶液的敌敌畏消耗量 随银盐的添加增加, 这表明银盐的含量影响了上述 方程中的常数,与薄膜性质无关, 由于光电化学 池效应 [9] , 薄膜制备过程中银盐分解得到的微粒银 使得电子 C 空穴分离, 导致薄膜表面的电子 C 空穴 对浓度增加, 薄膜表面的活性位置随之增多, 因而薄 膜对污染物的吸附平衡常数 9增大。 试验结果表明, 银盐的含量并非越多越好。对 于银盐的添加需考虑 银含量过多将造成光化学电 池短路, 降低薄膜的空穴 C 电子浓度, 降低薄膜光催 化能力; 银对溶胶有一定的破坏作用, 溶胶稳定性降 低, 甚至影响溶胶的形成, 致使连续、 致密的 8 9/63; /;6.8;909 /6.99, 32- 5 775 .7 96 .2 5 30805; .7 /9500- (A)/.5.-95035- ’ 69859 9.B 535 5 323539,5;/ 63C,76 232.456 502 70849 .7 /.8;6;9538802 2 .2-050.29 ’ 635 .7 /.5.-6, 32- 5 635 09 39 0 39 JJJFI B2 5 .88.0-38 /66 32 32 5 9.6/50.2 N080604 .295325 .7 5 .632094, 32- 52 5 635 .7 /.5.-.4/.9050.2 09 38635-O6 936/8; 2329 5 30805; .7 /.5.-6; 635 .7 /.5.-.4/.9050.2 H“ 有色金属第 FG 卷 万方数据
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