鐵酸鹽納米材料的制備及其性能研究

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1、鐵酸鋅納米材料的制備及其性能的研究鐵酸鹽納米材料的制備及其性能研究摘要通過比較不同的制備方法,選用聚合物配位法制備納米鐵酸鋅、鎳鋅鐵氧體,水合肼還原法制備鎳鋅鐵氧體負載Cu2O粉體、并利用XRD,F(xiàn)TTR對制得的納米鐵酸鋅、鎳鋅鐵氧體負載Cu2O粉體、鐵酸鎳鋅進行表征。以鎳鋅鐵氧體負載Cu2O粉體為光催化劑,對甲基橙溶液進行光催化氧化降解,考察鎳鋅鐵氧體負載Cu2O粉體在紫外光源下的光催化效果。結果表明對于濃度為20mg/L的甲基橙溶液,當催化劑與甲基橙溶液的固液比為2g/L時,紫外線輻照2h后,降解率能夠達到92.57%。另外,重復使用催化劑兩次之后,其光催化降解率仍

2、能達到可觀的效果。關鍵詞:鐵酸鋅鎳鋅鐵氧體負載Cu2O光催化降解III鐵酸鋅納米材料的制備及其性能的研究AbstractBycomparingdifferentpreparationmethods,thechoiceofcoordinationpolymerswerepreparednanoscaleironzinc,nickelzincferriteloadCu2Opowder,nickelzincferrite.UsingX-raydiffractionXRD,infraredFTTRofnanozincferriteprepared,nickelzincferri

3、teloadCu2Opowder,nickelzincferritewerecharacterized.Cu2Onickelzincferritepowdersasphotocatalystloadingonmethylorangephotocatalyticdegradationwereinvestigatednickel-zincferritepowderloadCu2Ounderdifferentlightsourcesinthephotocatalyticeffect.Theresultsshowthatforaconcentrationof20mg/Lofme

4、thylorange,methylorangeasthecatalystandthesolid-liquidratioof2g/L,theUVradiation2h,thedegradationratecanreach92.57%.Inaddition,repeatedseveraltimesusingthecatalystafterthephotocatalyticdegradationrateisstillabletoachievesignificantresults.Keywords:zincferriteNickelzincferriteloadCu2Ophot

5、ocatalyticdegradationIII鐵酸鋅納米材料的制備及其性能的研究目錄摘要IABSTRACTII第一章前言11.1制備鐵酸鹽納米材料的意義11.2鐵酸鹽納米材料的制備方法11.2.1溶膠一凝膠合成法11.2.2水熱法21.2.3機械化學合成法21.2.4共沉淀法31.2.5沖擊波合成法31.2.6低溫燃燒合成法41.2.7噴霧熱分解法41.3鐵酸鹽納米材料的研究前景51.4鐵酸鋅的性質5第二章實驗部分72.1實驗藥品72.2試驗儀器72.3樣品制備72.4試驗方法72.4.1ZnFe2O4納米材料的制備方法7III鐵酸鋅納米材料的制備及其性能的研究2.4

6、.2鐵酸鎳鋅納米材料的制備92.4.3鎳鋅鐵氧體負載Cu2O粉體的制備112.4.4鎳鋅鐵氧體負載Cu2O粉體的光催化應用實驗步奏11第三章結果與討論123.1鐵酸鋅納米材料的表征及討論123.1.1紅外光譜分析123.1.2熱解產物的XRD分析133.1.3粉體的比表面積153.2鐵酸鎳鋅納米材料的表征及討論173.2.1紅外光譜分析173.2.2熱解產物的XRD分析183.2.3熱解產物的磁性能183.2.4前軀體的外貌203.3鎳鋅鐵氧體負載Cu2O的表征與討論203.3.1光催化應用203.3.2鎳鋅鐵氧體負載Cu2O的光催化性能213.3.4鎳鋅鐵氧體負載Cu

7、2O的XRD分析27第四章結論28致謝29參考文獻30III鐵酸鋅納米材料的制備及其性能的研究第一章前言1.1制備鐵酸鹽納米材料的意義尖晶石型鐵酸鹽是一類重要的磁性材料,它在防止電磁波輻射以及隱身材料中可以作為吸波劑,具有價格低廉、吸波性能優(yōu)良的特點。同時尖晶石型鐵酸鹽也是一類重要的催化劑,90年代初又發(fā)現(xiàn)了氧缺位的該類化合物具有將CO2還原C的優(yōu)良催化性能。因此,有關鐵酸鹽的制備及性能研究一直是化學工作者和材料科學工作者感興趣的領域。1.2鐵酸鹽納米材料的制備方法納米材料由于具有量子尺寸效應、表面效應、宏觀量子隧道效應等特點,而表現(xiàn)出許

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