歡迎來到博鱼工業科技集團股份有限公司官方網站!詳情請致電400-696-1899 021-58386699 !

歡迎來到博鱼工業科技集團股份有限公司官方網站!

選擇區域/語言

當前位置:博鱼機器 > 礦石資訊 > 高嶺土 > 高嶺土可使催化劑對近紫外線吸收能力增強

高嶺土可使催化劑對近紫外線吸收能力增強

時間:2014-05-14 10:24:59

作者:博鱼機器

布和(2011)以鈦酸正四丁酯為原料,采用水解沉澱法,將TiO2和硝酸鹽溶液中的幾種過渡金屬(Ni、La、Ce、Zr、Fe)負載到高嶺土上,製備出光催化劑M/TiO2/高嶺土(M為5種過渡金屬Ni、La、Ce、Zr,Fe)。催化劑的TiO2是以光催化活性較高的銳鈦礦型存在。幾種過渡金屬的介入並沒有影響禽嶺土與TiO2之間的晶型結構組成,金屬和鈦離子通過離子交換很好地進入了高嶺土的層間。另外,TiO2/高嶺土經高嶺土加工設備,高嶺土加工技術幾種過渡金屬負載後,除了銳鈦礦晶型結構外,沒有其它晶型形成,表明兩者之間沒有發生化學反應,而是以範德華力結合的,表明TiO2/高嶺土為惰性載體。

關於Ni、La,Ce、Zr和Fe幾種過渡元素的摻雜對TiO2的光催化活性的影響進行的研究還表明,負載幾種過渡金屬後光催化劑的光譜吸收向可見光方向發生了明顯的移動,光譜吸收強度也有明顯提高,這種光吸收性能的改變表明它具有了可見光下的催化活性。Ce/TiO2/高嶺土複合光催化劑的光譜吸收向可見光方向移動的效果卓越,可能是由於Ce3+向Ce4+轉化,而Ce4+可以在光激發下產生電子-空穴的有效分離,在複合催化劑中,這種可變價使得CeO2具有很好的電子轉移特性,使催化劑對近紫外線吸收能力有所增強。

-END-

其它資訊推薦

高嶺土的機械力活化

粉磨是原材料加工精製過程中較古老的工序之一,現已發展成為一個重要的工業分支。20世紀50年代以來,機械力化學研究的興起和不斷深入,揭示了粉磨過程不僅是傳統意義上物質的細化過程,而且是伴有複雜的能量轉換的機械力化學過程。

高嶺土插層效果表征

層間距的變化可以用於判斷有機分子是否插入高嶺石的層間,但卻不能表明插層作用的完全程度。瞿金蓉等(2003)利用X射線粉晶衍射和激光拉曼光譜實驗分析高嶺石及其乙酸鉀插層物的結構。

影響高嶺土年度的因素

專家以黏濃度偏低的茂名高嶺土為研究對象,利用調節礦漿pH值及添加複合分散劑的方法,改善了高嶺土漿體的流動性。

納米高嶺土的應用

陶瓷中添加納米高嶺土可使其強度提高50倍左右;用於製造發動機零件;納米金屬粉具有很高的催化活性,既可提高催化效率,又可改善材料的催化劑選擇性,完全可取代貴金屬Au、Pt,用於淨化汽車尾氣的催化劑

高嶺土加工技術之紅外光譜分析的實驗室技術

紅外光譜實驗方法主要包括樣品製備、實驗條件選擇、儀器校正和高嶺土生產線樣品測試等。

高嶺土作為土壤保水劑的應用

高嶺土與PVA在交聯劑的作用下易形成複合體,但是高嶺土的含量在一定範圍內時有助於交聯反應的進行,並且形成以高嶺土粒子為主要網格點的交聯度適中的複合體

快速獲取設計方案和報價
電話獲取定製方案
商務在線