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根据【关键词:光催化】搜索到相关结果 39 条
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不同晶型WO3的光催化析氧活性研究
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作者:
高友良
陈启元
尹周澜
胡慧萍
兰可
来源:
中国稀土学报
年份:
2004
文献类型 :
期刊
关键词:
光催化
晶型
WO3
析氧
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描述:
以仲钨酸铵为原料,分别采用高温煅烧、低温淬火与高温煅烧、自然冷却方法制备了正交晶型和单斜晶型的WO3,研究了两种不同晶型WO3的光催化析氧活性,结果表明,正交晶型WO3的活性高于单斜晶型WO3.同时对光催化剂WO3的用量以及电子受体Fe3+的浓度等因素对光催化析氧活性的影响进行了研究.
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氧化钛光催化材料研究进展
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作者:
万萍
包镇红
张权
刘健敏
来源:
中国陶瓷工业
年份:
2017
文献类型 :
期刊
关键词:
TiO2
光催化
研究进展
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描述:
综述了近年来对TiO2光催化材料的研究进展,简单介绍了光催化氧化原理及TiO2光催化材料的制备方法,分析了影响TiO2光催化性能的各种因素及提高其光催化性能的途径,对TiO2光催化技术的研究与开发具有一定的指导意义。
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WO3-TiO2复合半导体光催化剂的制备和应用
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作者:
王谢菲
来源:
景德镇高专学报
年份:
2014
文献类型 :
期刊
关键词:
亚甲基蓝
吸附
光催化
复合半导体
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描述:
使用溶胶-凝胶法制备得复合半导体WO3-TiO2。分别使用钨酸钠和WO3为掺杂剂,以亚甲基蓝降解为模型,分别在紫外光灯下和暗光下反应测光催化和吸附性能。结果表明:两种掺杂剂皆为在WO3质量分数为2%时,WO3-TiO2的光活性最高。在WO3质量分数为5%时,WO3-TiO2的吸附效率最高。
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对甲苯磺酰肼为氮源制备氮掺杂二氧化钛光催化剂
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作者:
朱棉霞
王竹梅
来源:
中国陶瓷工业
年份:
2008
文献类型 :
期刊
关键词:
对甲苯磺酰肼
氮掺杂
光催化
氧化钛
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描述:
,考察了不同煅烧温度制备的光催化剂在可见光照射下的光催化性能。结果表明,煅烧温度高于120℃时氮可掺进TiO2晶体中,且温度越高,掺氮量越高;煅烧温度为180℃时,氮掺杂TiO2粉体可见光催化活性最强,在波长不低于400nm的可见光作用下,对亚甲基蓝的4h降解率达48.5%。
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水热界面反应制备二氧化钛空心微球
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作者:
展红全
江向平
李小红
罗志云
罗凌虹
来源:
中国陶瓷
年份:
2011
文献类型 :
期刊
关键词:
无机非金属材料
光催化
水热法
空心微球
TiO2
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描述:
的紫外光催化降解评价样品的光催化性能。结果表明该空心微球为锐钛相,粒径约为1~2μm,随着时间的延长其结晶性增强。BET结果显示该空心微球具有较大的比表面积300.20m2.g-1,内部颗粒之间形成介孔
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二氧化钛纳米管的制备及其表征
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作者:
林幸
刘维良
来源:
陶瓷学报
年份:
2010
文献类型 :
期刊
关键词:
水热反应
光催化降解
TiO2纳米管
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描述:
了其光催化性能.实验结果表明:实验所得产物为TiO2纳米管,晶型为锐钛矿型,呈多管壁结构,外径为10~30纳米,长度为几百纳米至几微米.在紫外光照射下,TiO2纳米管对亚甲基蓝(MB)的光催化降解率高于P25粉,80分钟后降解率达到60%.
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Ag掺杂ZnO薄膜光催化降解苯酚的试验研究
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作者:
王英连
叶君耀
吴汉水
胡跃辉
来源:
人工晶体学报
年份:
2008
文献类型 :
期刊
关键词:
凝胶
光催化
苯酚
溶胶
Ag掺杂ZnO薄膜
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描述:
本文采用溶胶-凝胶法在石英玻璃基底上制备出性能优良的Ag掺杂的纳米ZnO薄膜,并通过XRD、AFM和UV-Vis吸收光谱对薄膜的结构及光吸收特性进行表征。以苯酚为被降解物,进一步研究了不同掺杂浓度对其光催化性能的影响。结果表明,ZnO:Ag摩尔比为30∶1的样品催化效果最佳。
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彭竞强作品欣赏
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作者:
彭竞强
来源:
艺术沙龙
年份:
2014
文献类型 :
期刊
关键词:
凝胶
光催化
苯酚
溶胶
Ag掺杂ZnO薄膜
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描述:
彭竞强作品欣赏
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二氧化硫脲为硫源制备硫掺杂二氧化钛及其光催化活性
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作者:
王竹梅
李月明
沈宗洋
洪燕
左建林
来源:
陶瓷学报
年份:
2011
文献类型 :
期刊
关键词:
硫掺杂
二氧化钛
光催化
二氧化硫脲
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描述:
以钛酸四丁酯为TiO2的前驱物,二氧化硫脲为掺杂硫的源物质,采用溶胶-凝胶法制备了掺硫改性的TiO2光催化剂。采用XRD对制备的掺硫二氧化钛结构进行了表征,探讨了溶胶-凝胶制备工艺、硫掺杂量及催化剂
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影响溶胶-凝胶法制备 TiO2薄膜的因素及改性途径
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作者:
苗立锋
包镇红
来源:
佛山陶瓷
年份:
2015
文献类型 :
期刊
关键词:
TiO2薄膜
光催化
溶胶
凝胶法
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描述:
本文采用溶胶-凝胶法制备TiO 2 薄膜,主要分析了影响溶胶-凝胶法制备TiO 2 薄膜的因素及其改性途径。实验结果表明:采用合适的溶胶-凝胶工艺及改性方法使得TiO 2 薄膜具有广阔的应用前景,可望在环保领域废水处理、空气净化、抗菌陶瓷、防雾玻璃等方面取得产业化。