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Zn掺杂TiO2纳米管电极制备及其对五氯酚的光电催化降解
Zn掺杂TiO2纳米管电极制备及其对五氯酚的光电催化降解
作者:
全燮
赵慧敏
阮修莉
陈越
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
TiO2纳米管电极
Zn掺杂
光电催化
五氯酚(PCP)
摘要:
采用阳极氧化法在Ti基底上制备TiO2纳米管电极,再通过浸渍法制备出Zn掺杂TiO2纳米管电极.采用场发射扫描电子显微镜(FESEM)、X射线衍射(XRD)、X射线光电子能谱(XPS)、电子探针显微分析(EPMA)、紫外-可见漫反射吸收光谱(DRS)技术对其进行表征,电极表面分布有均匀的纳米管状阵列,管径50~90 nm,管长约200 nm,管壁厚约为15 nm,锐钛矿型TiO2,Zn元素以ZnO小团簇形态沉积在TiO2纳米管电极表面,与TiO2纳米管电极相比起始吸收带边红移近20 nm.分别使用Zn掺杂TiO2纳米管电极和TiO2纳米管电极对相同五氯酚(PCP)溶液(初始浓度为20 mg/L,电解质Na2SO4浓度为0.01 mol/L,初始pH为7.03)进行光电催化降解120 min.结果表明: 在紫外光(400 μW/cm2)或可见光(4500 μW/cm2)的照射下,Zn掺杂TiO2纳米管电极对PCP的降解率分别为73.5%和18.4%,而TiO2纳米管电极对PCP的降解率分别为48.5%和3.2%.Zn掺杂TiO2纳米管电极光电催化降解PCP的准一级反应动力学常数分别为TiO2纳米管电极的2.0倍和5.8倍,且其光电催化性能与Zn掺杂浓度有关,最优掺杂浓度为0.909%.Zn掺杂TiO2纳米管电极的稳定性良好.
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篇名
Zn掺杂TiO2纳米管电极制备及其对五氯酚的光电催化降解
来源期刊
科学通报
学科
化学
关键词
TiO2纳米管电极
Zn掺杂
光电催化
五氯酚(PCP)
年,卷(期)
2007,(2)
所属期刊栏目
论文
研究方向
页码范围
158-162
页数
5页
分类号
O6
字数
3880字
语种
中文
DOI
10.3321/j.issn:0023-074X.2007.02.007
五维指标
作者信息
序号
姓名
单位
发文数
被引次数
H指数
G指数
1
全燮
大连理工大学环境与生命学院工业生态与环境工程教育部重点实验室
110
2791
25.0
50.0
2
赵慧敏
大连理工大学环境与生命学院工业生态与环境工程教育部重点实验室
31
437
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20.0
3
陈越
大连理工大学环境与生命学院工业生态与环境工程教育部重点实验室
1
49
1.0
1.0
4
阮修莉
大连理工大学环境与生命学院工业生态与环境工程教育部重点实验室
2
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2.0
传播情况
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引文网络
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共引文献
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参考文献
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节点文献
引证文献
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同被引文献
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1991(1)
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Zn掺杂
光电催化
五氯酚(PCP)
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研究分支
研究去脉
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期刊影响力
科学通报
主办单位:
中国科学院国家自然科学基金委员会
出版周期:
旬刊
ISSN:
0023-074X
CN:
11-1784/N
开本:
大16开
出版地:
北京东城区东黄城根北街16号
邮发代号:
80-213
创刊时间:
1950
语种:
chi
出版文献量(篇)
11887
总下载数(次)
74
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:
the National Natural Science Foundation of China
官方网址:
http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:
青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:
数理科学
国家高技术研究发展计划(863计划)
英文译名:
The National High Technology Research and Development Program of China
官方网址:
http://www.863.org.cn
项目类型:
重点项目
学科类型:
信息技术
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