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發布時間:2020-10-10 03:23  
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煤系高嶺土煅燒前后的變化:內部結構的變化
高嶺土煅燒后,除表面官能團發生變化外,內部結構也發生了變化,特別是當煅燒溫度超過600℃后,高嶺土所有X射線衍射峰消失,紅外光譜的譜峰也發生遷移、合并,表現出煅燒高嶺土已處于一種無序的非晶質相。高嶺土的這種結構無序化必將影響其理化性能,進而對高嶺土的表面改性工藝、機理及效果造成影響。
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TiO2/高嶺土:目前用于TiO2/高嶺土復合光催化劑的制備方法較多,主要有溶膠-凝膠法、機械力化學法、水解沉淀法和微波法。
溶膠-凝膠法:作為目前常見的TiO2負載方法之一,溶膠-凝膠法一般以無機鈦鹽類或鈦酸酯類為TiO2前驅體,加入無水乙醇、冰醋酸或蒸餾水等溶液,陳化后得到溶膠狀態TiO2,然后將固定化載體浸漬于溶膠中,在室溫狀態下進行凝膠,煅燒后制得負載型TiO2光催化劑。
該方法具有工藝簡單、晶型可控、產品純度較高且易形成多孔結構的優點。
將鈦(Ⅳ)丁醇與無水乙醇混合,通過酸催化反應得到TiO2溶膠。然后將溶膠滴加至高嶺土懸濁液中,通過溶膠-凝膠法獲得TiO2/高嶺土復合材料。該復合材料對剛果紅的紫外光催化降解效果要明顯優于商用納米TiO(2P25)和TiO2。復合材料具有多孔結構,TiO2通過Ti-O-Si鍵與高嶺土連接,增強了復合材料的光穩定性。
以高嶺土/jia醇插層復合物為前驅體,通過加入表面活性劑進行插層反應后煅燒得到管狀高嶺土。然后以鈦酸四丁酯為前驅體,通過溶膠-凝膠法將TiO2負載到管狀高嶺土上。由于管狀高嶺土的表面效應,復合材料具有明顯的可見光吸收。可見光催化降解jia基橙的效率較單一TiO2提高了30%。