为更有效脱除空气中甲醛污染物,分别将CeO_2、MnO_x-CeO_2和Ag/MnO_x-CeO_2催化剂与介质阻挡放电等离子体结合,在大气压及35℃下脱除空气中甲醛,选取脱除效果最好的Ag/MnO_xCeO_2为催化剂,研究放电电压和HCHO初始体积分数以及空速对HCH...为更有效脱除空气中甲醛污染物,分别将CeO_2、MnO_x-CeO_2和Ag/MnO_x-CeO_2催化剂与介质阻挡放电等离子体结合,在大气压及35℃下脱除空气中甲醛,选取脱除效果最好的Ag/MnO_xCeO_2为催化剂,研究放电电压和HCHO初始体积分数以及空速对HCHO脱除率的影响。结果表明,当空气中甲醛的体积分数为2.0×10-4、水的体积分数为1.0%、空速为16 364 h-1、放电电压为18 k V时,Ag/MnO_x-CeO_2与等离子体结合的甲醛脱除率达99.0%,高出单纯等离子体和单纯Ag/MnO_x-CeO_2催化氧化(不放电)脱除率之和23.9%。实验证明,在脱除空气中HCHO的过程中,Ag/MnO_x-CeO_2与等离子体结合产生了很强的协同作用,且等离子体中的活性物种是协同作用的关键。展开更多
首先以Hummers法制备还原态氧化石墨烯(RGO),其次通过溶胶-凝胶法和水热法分别制备TiO_(2)和TiO_(2)/RGO复合材料,然后向硝酸银溶液滴加氨水沉淀出纳米Ag并掺杂到TiO_(2)上,再以聚乙烯吡咯烷酮(PVP)为分散剂,以RGO为基体材料,用一步水...首先以Hummers法制备还原态氧化石墨烯(RGO),其次通过溶胶-凝胶法和水热法分别制备TiO_(2)和TiO_(2)/RGO复合材料,然后向硝酸银溶液滴加氨水沉淀出纳米Ag并掺杂到TiO_(2)上,再以聚乙烯吡咯烷酮(PVP)为分散剂,以RGO为基体材料,用一步水热法合成Ag@TiO_(2)/RGO复合光催化剂。复合材料通过FT-IR、XRD、SEM、DRS和BET等进行结构、组成、形貌和孔径大小的表征。将Ag@TiO_(2)/RGO用来光催化降解罗丹明B(RhB)溶液,结果表明,0.020 g该催化剂对50 mL 5 mg/L的RhB溶液在pH值为5、室温条件下的降解效果最好;经6次循环利用后,降解率依然能达到80%。展开更多
文摘为更有效脱除空气中甲醛污染物,分别将CeO_2、MnO_x-CeO_2和Ag/MnO_x-CeO_2催化剂与介质阻挡放电等离子体结合,在大气压及35℃下脱除空气中甲醛,选取脱除效果最好的Ag/MnO_xCeO_2为催化剂,研究放电电压和HCHO初始体积分数以及空速对HCHO脱除率的影响。结果表明,当空气中甲醛的体积分数为2.0×10-4、水的体积分数为1.0%、空速为16 364 h-1、放电电压为18 k V时,Ag/MnO_x-CeO_2与等离子体结合的甲醛脱除率达99.0%,高出单纯等离子体和单纯Ag/MnO_x-CeO_2催化氧化(不放电)脱除率之和23.9%。实验证明,在脱除空气中HCHO的过程中,Ag/MnO_x-CeO_2与等离子体结合产生了很强的协同作用,且等离子体中的活性物种是协同作用的关键。
文摘首先以Hummers法制备还原态氧化石墨烯(RGO),其次通过溶胶-凝胶法和水热法分别制备TiO_(2)和TiO_(2)/RGO复合材料,然后向硝酸银溶液滴加氨水沉淀出纳米Ag并掺杂到TiO_(2)上,再以聚乙烯吡咯烷酮(PVP)为分散剂,以RGO为基体材料,用一步水热法合成Ag@TiO_(2)/RGO复合光催化剂。复合材料通过FT-IR、XRD、SEM、DRS和BET等进行结构、组成、形貌和孔径大小的表征。将Ag@TiO_(2)/RGO用来光催化降解罗丹明B(RhB)溶液,结果表明,0.020 g该催化剂对50 mL 5 mg/L的RhB溶液在pH值为5、室温条件下的降解效果最好;经6次循环利用后,降解率依然能达到80%。