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湖南省科技攻关计划(2007FJ3084)

作品数:4 被引量:34H指数:3
相关作者:周艺朱志平黄可龙杨波马儒更多>>
相关机构:中南大学长沙理工大学更多>>
发文基金:湖南省自然科学基金湖南省科技攻关计划国家自然科学基金更多>>
相关领域:理学一般工业技术电气工程更多>>

文献类型

  • 4篇中文期刊文章

领域

  • 2篇理学
  • 1篇电气工程
  • 1篇一般工业技术

主题

  • 2篇纳米
  • 2篇共掺
  • 2篇共掺杂
  • 2篇光催化
  • 2篇GD
  • 2篇掺杂
  • 2篇催化
  • 1篇氧化钛
  • 1篇水热
  • 1篇水热法
  • 1篇泡沫体
  • 1篇热法
  • 1篇纳米TIO
  • 1篇纳米管
  • 1篇活性炭
  • 1篇光催化活性
  • 1篇锅炉
  • 1篇锅炉补给水
  • 1篇二氧化钛
  • 1篇二氧化钛纳米

机构

  • 4篇长沙理工大学
  • 4篇中南大学

作者

  • 4篇朱志平
  • 4篇周艺
  • 3篇黄可龙
  • 3篇杨波
  • 1篇夏畅斌
  • 1篇刘婷
  • 1篇马儒
  • 1篇肖汉宁
  • 1篇裘洪燕
  • 1篇樊荣
  • 1篇谷瑶

传媒

  • 1篇无机材料学报
  • 1篇热力发电
  • 1篇中南大学学报...
  • 1篇长沙理工大学...

年份

  • 3篇2008
  • 1篇2007
4 条 记 录,以下是 1-4
排序方式:
Gd/N共掺杂纳米TiO_2的制备及对腐殖酸的降解被引量:11
2008年
研究一种利用太阳光进行光催化氧化降解腐殖酸的方法。采用溶胶-凝胶法制备Gd/N双元素共掺杂的纳米TiO2复合光催化材料,用X射线衍射仪(XRD)、透射电镜(TEM)和紫外可见漫反射光谱(Uv-VisDRS)对光催化材料进行表征。以腐殖酸溶液为目标降解物,太阳光为光源,通过对腐殖酸的降解研究Gd/N双元素共掺杂纳米二氧化钛的光催化活性。研究结果表明:Gd/N双元素掺杂样品为锐钛型结构,颗粒平均粒径为17nm,有红移现象出现,可见光范围内光响应增强;它对腐殖酸的降解率随光强的增大而升高,随溶液pH值降低而增大;同时,钆氮共掺杂具有协同效应,当体系pH值为3.0时,适当配比的Gd/N共掺杂光催化剂样品在太阳光下对腐殖酸催化反应5h后,降解率可达85.4%。
周艺黄可龙朱志平杨波裘洪燕谷瑶刘婷
关键词:腐殖酸
活性炭泡沫体吸附去除锅炉补给水中腐植酸的试验研究被引量:1
2008年
以活性炭粉末(PAC)、聚氨酯发泡剂为主要原料制备了一种新型高效腐植酸吸附剂——活性炭泡沫体,考察了腐植酸溶液PH值、腐植酸溶液初始浓度、活性炭泡沫体的使用量和吸附时间对吸附过程与吸附效果的影响。试验发现,活性炭泡沫体对腐植酸吸附平衡时间约为5h;在酸性(pH值为3.5)及偏酸性(pH值为5.5)条件下,10%活性碳泡沫体对腐植酸吸附率较高,在腐植酸初始浓度低于10mg/L时其吸附率达94%,初始浓度在(20~40)mg/L时吸附率亦达到60%~85%。试验结果表明:活性炭泡沫体是一种新型高效的吸附剂,在酸性与偏酸性条件下对天然水中腐植酸有很好的吸附效果;活性炭泡沫体吸附腐植酸符合langmuir模型。
周艺朱志平杨波樊荣
关键词:活性炭泡沫体腐植酸
TiO_2纳米管的水热法合成研究被引量:13
2007年
采用水热法合成了外径约为15 nm、壁厚约为1 nm的TiO2纳米管.通过采用TEM,XRD,TG-DSC等分析手段,对在不同工艺条件下获得的产物进行了表征,并对其光催化活性进行评价.研究结果表明,反应时间和反应温度对样品的结构和光催化活性有较大影响;TiO2纳米管的形成机理可能是氧化钛颗粒在强碱的作用下形成具有层状结构的碱金属钛盐,随着反应的进行逐渐卷曲而形成纳米管,这种自发的卷曲可能是由于弹性形变等多种因素的共同作用下以降低能量使其结构更稳定所致.经过酸处理以后可以得到含有H2TiO3组分的纳米管,该纳米管在300℃热处理后,H2TiO3受热分解转化为锐钛矿型的TiO2.
周艺黄可龙朱志平马儒
关键词:水热法二氧化钛纳米管光催化
酸催化溶胶-凝胶法Eu^(2+)、Gd^(3+)共掺杂TiO_2的制备及光催化活性被引量:9
2008年
采用酸催化溶胶-凝胶法制备了Gd^(3+)、Eu^(2+)两种稀土金属离子混合掺杂的复合TiO_2光催化剂,通过TEM,XRD、UV-Vis等分析手段对产物进行了表征,结果表明:样品均呈锐钛矿型结构,颗粒尺寸的变化只与掺杂离子总量有关,掺杂量为1.0%时达最小值;一定比例Eu^(2+)、Gd^(3+)的混合掺杂,能增强可见光范围内光响应.以甲基橙为目标降解物研究了不同比例Eu^(2+)、Gd^(3+)混合掺杂对纳米二氧化钛光催化活性的影响,Gd^(3+)、Eu^(2+)适合掺杂量范围分别为0.1%~1.0%和0.5%~1.5%.Eu^(2+)、Gd^(3+)混和掺入TiO_2光催化剂中产生协同效应,探讨了Eu^(2+)和Gd^(3+)与TiO_2之间的相互作用,讨论了光催化活性与催化剂性质的关系.
周艺黄可龙朱志平杨波夏畅斌肖汉宁
关键词:共掺杂光催化
共1页<1>
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