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纳米二氧化钛整理织物光催化降解甲醛研究.pdf


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,要摘光催化技术是近几十年来在纳米技术的基础上得到快速发展的新型净化技术。其原理是在光的照射下,催化剂将光能转化为化学能,促进化合物的合成或降解。它是光化学反应与催化反应相融合的一种新型催化技术,可以催化降解甲醛、烃类、芳香族类等有机物及细菌等。与传统的方法相比,它不需苛刻的反应条件,无其它有害副产物,而且催化剂可与多种载体结合,因此应用范围广泛。本课题就纳米二氧化钛整理织物光催化降解甲醛进行了创新性的探索研究,以织物为载体,纳米二氧化钛为催化剂,将光催化技术与织物相结合,运用于甲醛气体的光催化降解处理。主要通过织物后整理加工,使纳米二氧化钛附着于织物表面,在紫外光的照射下,发在实验初始阶段,首先根据光催化反应的特点及评价效果的指标兹┙到饴建立适合本实验要求的反应装置:其次,对织物进行整理实验,配制出分散稳定的整理液,根据纳米粉体的性质及前期尝试性实验,制定恰当的整理工序,由正交实验得出最佳整理实验工艺;最后,根据测试结果,分析数据找出规律并得出结论。由正交设计,非织造布得出光催化降解率可在%左右,而对于涤棉平布,其降此可看出,织物经过功能整理后,能够具备一定的光催化能力。本课题开展了以织物为载体,纳米二氧化钛为催化剂的光催化降解甲醛气体的研究,它是纳米光催化技术在纺织领域中应用的尝试与探索,对进一步的深入研究有一定的参考价值。关键词:光催化纳米二氧化钛甲醛织物生光催化发应。解率可达到%~%,活性炭滤网则可达到%甚至ァS西安工程科技学院硕士研究生学位论文
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,催化剂将光能转化为化学能,促进化合物的合成或降解的过程。它是光化学反应与催化反应相融合的在世纪五六十年代,曾有人开始研究墓獯呋饔茫要是一些光氧化反应,但由于量子产率低,实际应用意义不大,没有引起广泛的注意。至年,正值能源危机之际,贜又旧戏⒈砹斯赜赥缂瞎饨馑票盖獾文章,这对于缓解能源危机有着重大的实际意义,因此引起了学术界的广泛注意,这可以看作多相光催化新时代开始的标志。从那时起,来自化学、物理、材料等领域的学者‘丌始了围绕太阳能的转化和储存、光化学合成以及多相光催化过程原理的研究,并努力试图提高光催化的效率。年用氧化钛作光催化剂氧化。为#4戳擞霉獯呋链砦鬯南群樱兰甏米技术的发展为光催化技术提供了先进的技术手段与新型材料,大大促进了光催化技术的发展。经过近几十年的发展,光催化技术已在众多领域,如环保、健康等取得了可喜的进步。擅卓蒲в牍獯呋际醯墓叵纳米科学主要是指研究尺寸在~涞奈镏仕槌的体系的运动规律和相互作用以及可能的实际应用等。其学科大致电子学,纳米加工学,纳米力学。自世纪年代诺贝尔物理奖获得者瓼岢了若从原予和分子水平上控制物质将会出现额的作用和新的效应的一种新型催化技术。包括纳米体系物理学,纳米化学,纳米材料学,纳米生物学,纳米西安工程科技学院蕊士研究生学位论文
隧道显微镜与原子显微镜的出现对纳米技术的发展起到了极大的推动作用,它对研究纳米材料的性能、微结构、开发研制新型纳米材在纳米材料研究领域,人们发现,当固体材料的尺寸进入纳米量级时,其本身和由这些纳米粒子构成的纳米固体将会出现一些基不具备的特殊性质,如:光催化特性、超吸收现象、增强增韧性等①尺寸效应这主要是当超微粒的尺寸与光波波长、德布罗意波长以及超导态的相干长度或透射深度等物理特征尺寸相当或更小时,晶体的周期性的边界条件将被破坏;非晶体纳米微粒的颗粒表面层附近原子尺寸效应,如光吸收显著增加并产生吸收峰的等离子共振频移,磁有序态向无序态,超导相向正常相的转变等。②表面效应随着微粒粒径减小,微粒表面急剧变大,引起表面原子数迅速增加,因此位于表面的原子将占相当大的比例,形成高的比表面,从而大大增加了纳米粒子的活性。如金属的纳米粒子在空气中会燃烧,无机材料的纳米粒子暴露在大气中会吸附气体,并与气体反应③量子尺寸效应量子尺寸效应是指当粒子尺寸下降到某一值时,费米能级附近的电子能级由准连续变为离散能级的现象,以及纳米导体微粒存在不连续的最高被占据分子轨道能级而使能隙变宽现象。这是因为对纳米微粒,其所包含原子数有限,所含电子数岛苄。饩导致能级间距发生分生分裂。当能级间距大于热能、磁能、静磁能、静电能、光子能量或超导态的凝聚能时,将会导致纳米微粒磁、光、报告后,科研工作者开始了对纳米体系的相关研究。年,扫描料等提供了新的先进技术与手段【俊】。本效应,主要体现在以下四个方面,由此并能派生出许多传统固体密度减小,导致其声、光、电、磁、热、力学等特性均会呈现新的等。西安工程科技学院硕:芯可宦畚【”。
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  • 时间2015-12-25
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