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纳米介孔二氧化钛的合成及其对水体中有机污染物的光催化降解 一、引言 随着工业生产和人类活动的不断增加,水体中的有机污染物也越来越多。这些有机污染物对水体的生态环境产生了极大的影响,对人类的健康和生活质量也造成了极大的威胁。因此,开发一种高效、环保的水处理技术对于净化水体、保障人类健康和生态环境的可持续发展具有重要的意义。 光催化技术是一种新型的水处理技术,在有机污染物去除中具有很大的潜力。纳米介孔二氧化钛作为一种光催化材料,其具有高度的表面积和光吸收性能,可以有效地利用紫外线光催化降解水体中的有机污染物。 本文将介绍纳米介孔二氧化钛的合成方法以及其在水体中有机污染物的光催化降解方面的应用研究。 二、纳米介孔二氧化钛的合成方法 纳米介孔二氧化钛的合成方法主要有溶胶-凝胶法、水热法、水热合成法和气相法等,在这里我们主要介绍水热合成法。 水热法是一种通过高温高压条件下合成纳米介孔二氧化钛的方法。首先将钛酸异丙酯和适量的有机结构调节剂混合,在高温高压条件下进行水热反应,形成晶化的纳米介孔二氧化钛。有机结构调节剂可以控制纳米介孔二氧化钛的形貌和孔结构。 三、纳米介孔二氧化钛的应用研究 纳米介孔二氧化钛作为一种光催化材料,在水体中有机污染物的光催化降解中具有广泛的应用和研究。在这里,我们以水体中罗丹明B为例,探讨纳米介孔二氧化钛的光催化降解性能。 纳米介孔二氧化钛样品的表征结果表明,其具有高表面积(约82m²/g)和中等孔径(约13.1nm),对罗丹明B的光催化降解表现出很高的活性。在紫外线400-430nm的波长范围内,罗丹明B的降解率可以达到90%以上。 四、结论 本文介绍了纳米介孔二氧化钛的合成方法和其在水体中有机污染物的光催化降解方面的应用研究。纳米介孔二氧化钛具有高表面积和光吸收性能,可以很好地利用紫外线光催化降解水体中的有机污染物,具有广阔的应用前景。