Luận án tiến sĩ HUS nghiên cứu biến tính bentonit và ứng dụng để hấp phụ, xúc tác phân hủy các hợp chất phenol trong nước bị ô nhiễm

211 5 0
Luận án tiến sĩ HUS nghiên cứu biến tính bentonit và ứng dụng để hấp phụ, xúc tác phân hủy các hợp chất phenol trong nước bị ô nhiễm

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGUYỄN THỊ DIỆU CẨM NGHIÊN CỨU BIẾN TÍNH BENTONIT VÀ ỨNG DỤNG ĐỂ HẤP PHỤ, XÚC TÁC PHÂN HUỶ CÁC HỢP CHẤT PHENOL TRONG NƯỚC BỊ Ô NHIỄM LUẬN ÁN TIẾN SĨ HOÁ HỌC Hà Nội – 2011 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGUYỄN THỊ DIỆU CẨM NGHIÊN CỨU BIẾN TÍNH BENTONIT VÀ ỨNG DỤNG ĐỂ HẤP PHỤ, XÚC TÁC PHÂN HUỶ CÁC HỢP CHẤT PHENOL TRONG NƯỚC BỊ Ô NHIỄM Chun ngành: Hóa mơi trường Mã số: 62 44 41 01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ HOÁ HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Văn Nội PGS.TS Nguyễn Đình Bảng Hà Nội - 2011 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục…………………………………………………………………………… Danh mục chữ viết tắt………………………………………………………… Danh mục bảng biểu…………………………………………………………….7 Danh mục hình ảnh……………………………………………………… … 11 MỞ ĐẦU 14 Chương TỔNG QUAN 17 1.1 Bentonit 17 1.1.1 Giới thiệu Bentonit 17 1.1.2 Nguồn tài nguyên bentonit Việt Nam 17 1.1.3 Ứng dụng Bentonit lĩnh vực xử lý môi trường 19 1.2.Vật liệu sét hữu 19 1.2.1 Giới thiệu vật liệu sét hữu 19 1.2.2 Tổng hợp sét hữu 23 1.3 Vật liệu nano TiO2 biến tính vật liệu nano TiO2 biến tính phân tán pha Bentonit 25 1.3.1 Vật liệu nano TiO2 vật liệu nano TiO2 biến tính 25 1.3.1.1 Vật liệu nano TiO2 25 1.3.1.2 Biến tính vật liệu nano TiO2 28 1.3.1.3 Một số phương pháp điều chế TiO2 TiO2 biến tính 32 1.3.2 Ứng dụng tính chất quang xúc tác vật liệu TiO2 TiO2 biến tính 37 1.3.2.1 Tính chất quang xúc tác chế phân huỷ hợp chất hữu gây ô nhiễm TiO2 37 1.3.2.2 Tính chất quang xúc tác chế phân huỷ hợp chất hữu gây ô nhiễm vật liệu nano TiO2 biến tính 40 1.3.2.3 Động học trình quang xúc tác TiO2 40 1.3.3 Vật liệu nano TiO2 biến tính phân tán pha Bentonit 41 1.3.3.1 Ưu điểm việc phân tán vật liệu nano TiO2 biến tính pha Bentonit 41 1.3.3.2 Một số phương pháp phân tán xúc tác chất 41 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 1.4 Tổng quan hợp chất phenol phương pháp xử lý 42 1.4.1 Tổng quan hợp chất phenol 42 1.4.2 Giới thiệu số thành tựu xử lý hợp chất phenol 44 Chương THỰC NGHIỆM 46 2.1 Tổng hợp vật liệu 46 2.1.1 Tổng hợp Bent- BHDDMA (Bent – BH) 46 2.1.2 Tổng hợp Bent- DMDOA (Bent – DM) 47 2.1.3 Tổng hợp Bent- BSDMA (Bent – BS) 47 2.1.4.Tổng hợp Bent – BH, Bent – DM Bent - BS điều kiện khác 47 2.1.5 Tổng hợp xúc tác Ag-TiO2 /Bent phương pháp sol – gel có sử dụng dung mơi 47 2.1.5.1 Tổng hợp TiO2 47 2.1.5.2 Tổng hợp Ag - TiO2 48 2.1.5.3 Tổng hợp xúc tác Ag-TiO2 /Bent 48 2.1.5.4 Tổng hợp xúc tác Ag-TiO2 /Bent điều kiện khác 48 2.1.6 Tổng hợp xúc tác Ag-TiO2 /Bent phương pháp sol – gel không sử dụng dung môi 48 2.1.6.1 Tổng hợp TiO2 48 2.1.6.2 Tổng hợp Ag - TiO2 49 2.1.6.3 Tổng hợp xúc tác Ag-TiO2 /Bent 49 2.1.6.4 Tổng hợp xúc tác Ag-TiO2 /Bent điều kiện khác 49 2.2 Các phương pháp nghiên cứu đặc trưng vật liệu 49 2.2.1 Phương pháp đẳng nhiệt hấp phụ – giải hấp phụ 49 2.2.2 Phương pháp nhiễu xa ̣ Rơnghen (XRD) 52 2.2.3 Phương pháp phân tích nhiệt (TG-DTA) 53 2.2.4 Phương pháp phổ hồng ngoại (IR) 53 2.2.5 Phương pháp hiển vi điện tử quét (SEM) 55 2.2.6 Phương pháp hiển vi điện tử truyền qua (TEM) 56 2.2.7 Phương pháp tán xạ lươ ̣ng tia X (EDX) 56 2.2.8 Phương pháp phổ hấp thụ UV-Vis 57 2.2.9 Phương pháp quang điện tử tia X (XPS) 58 2.2.10 Phương pháp xác định dung lượng trao đổi cation Bentonit ……… 59 2.3 Quá trình làm giàu Bentonit 59 2.4 Khảo sát khả hấp phụ Bent - hữu 59 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 2.4.1 Đường chuẩn xác định nồng độ hợp chất phenol 59 2.4.2 Thí nghiệm khảo sát dung lượng hấp phụ Bent – hữu 60 2.4.3 Thí nghiệm khảo sát hoạt tính xúc tác 61 2.5 Phân tích sản phẩm phản ứng phương pháp sắc ký lỏng hiệu cao (HPLC) 62 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 63 3.1 Đặc trưng Bentonit Thanh Hoá 63 3.2 Đặc trưng Bent – hữu 65 3.2.1 Bent – BH 65 3.2.2 Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến trình tổng hợp Bent-BH 67 3.2.2.1 Ảnh hưởng lượng BHDDMA 67 3.2.2.2 Ảnh hưởng pH huyền phù Bentonit 69 3.2.2.3 Ảnh hưởng nhiệt độ 70 3.2.2.4 Ảnh hưởng thời gian tổng hợp 71 3.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến trình tổng hợp Bent – DM Bent - BS 72 3.2.3.1 Ảnh hưởng lượng muối amoni hữu 72 3.2.3.2 Ảnh hưởng pH huyền phù Bentonit 73 3.2.3.3 Ảnh hưởng nhiệt độ 74 3.2.3.4 Ảnh hưởng thời gian tổng hợp 75 3.2.4 Hấp phụ hợp chất phenol Bent – hữu 78 3.2.4.1 Dung lượng hấp phụ Bent – BH 79 3.2.4.2 Dung lượng hấp phụ Bent – BS 83 3.2.4.3 Dung lượng hấp phụ Bent - DM 87 3.2.5 Bàn luận chế hấp phụ hợp chất phenol Bent - hữu 90 3.3 Nghiên cứu đặc trưng xúc tác 91 3.3.1 Đặc trưng vật liệu T, AT ATB 91 3.3.1.1 Phương pháp nhiễu xạ Rơnghen (XRD) 91 3.3.1.2 Phương pháp phân tích nhiệt trọng lượng (TG-DTA) 97 3.3.1.3 Phương pháp phổ hấp thụ UV-Vis 97 3.3.1.4 Phương pháp phổ tán xạ lượng tia X (EDX) 99 3.3.1.5 Phương pháp hiển vi điện tử quét (SEM) 101 3.3.1.6 Phương pháp hiển vi điện tử truyền qua (TEM) 101 3.3.1.7 Phương pháp hấp phụ - giải hấp phụ N2 102 3.3.1.8 Phương pháp phổ quang điện tử tia X (XPS) 103 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 3.3.2 Đặc trưng vật liệu T’, AT’ ATB’ 105 3.3.2.1 Phương pháp nhiễu xạ Rơnghen (XRD) 105 3.3.2.2 Phương pháp hiển vi điện tử quét (SEM) 107 3.3.2.3 Phương pháp phổ hấp thụ UV-Vis 107 3.3.2.4 Phương pháp tán xạ lượng tia X (EDX) 108 3.3.3 Khảo sát hoạt tính quang xúc tác vật liệu ATB7(2.5)2…………….110 3.3.4 Ảnh hưởng điều kiện thực nghiệm đến phân huỷ phenol 112 3.3.4.1 Ảnh hưởng pH 112 3.3.4.2 Ảnh hưởng nồng độ H2O2 đến khả phân huỷ phenol 113 3.3.4.3 Ảnh hưởng lượng xúc tác 114 3.3.5 Ảnh hưởng điều kiện tổng hợp mẫu T, AT ATB đến phân huỷ phenol 116 3.3.5.1 Ảnh hưởng nhiệt độ nung đến hoạt tính xúc tác vật liệu 116 3.3.5.2 Ảnh hưởng lượng Ag đến hoạt tính xúc tác vật liệu 116 3.3.5.3 Ảnh hưởng thời gian nung đến hoạt tính xúc tác vật liệu 121 3.3.6 Hoạt tính quang xúc tác ATB7(2.5)2 ATB’7(2.5)2 phân huỷ hợp chất phenol 122 3.3.6.1 Phenol 122 3.3.6.2 Phenol đỏ 123 3.3.6.3 DB 53 123 3.3.7 Bàn luận chế hoạt động xúc tác ATB7(2.5)2 phản ứng phân huỷ phenol 124 3.3.8 Khả khống hố hồn tồn phenol phenol đỏ 128 3.3.9 Xử lý mẫu nước thải dệt nhuộm làng nghề Dương Nội 129 KẾT LUẬN 130 DANH MỤC CÁC BÀI BÁO CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN…………………………………………………………… 132 TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………………… 134 PHỤ LỤC……………………………………………………………………… 148 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Kí hiệu TT Tên đầy đủ Liên quan đến vật liệu tổng hợp AT Ag – TiO2 ATx Ag – TiO2 (x, nhiệt độ nung) ATB Ag – TiO2/Bent ATBx Ag – TiO2/Bent (x, nhiệt độ nung) ATBx(y) Ag – TiO2/Bent (y, lượng Ag ) ATBx(y)z Ag – TiO2/Bent (z, thời gian nung) ATB7(2.5)2 Ag(2,5%) – TiO2/Bent (700oC giờ) Bent Bentonit 10 BHDDMA Benzyl hexadecyl dimetyl amoni clorua 11 BSDMA Benzyl stearyl dimetyl amoni clorua 12 DMDODA Dimetyl dioctadecyl amoni clorua 13 Bent - BH Bentonit - Benzyl hexadecyl dimetyl amoni 14 Bent - BS Bentonit - Benzyl stearyl dimetyl amoni 15 Bent - DM Bentonit - Dimetyl Dioctadecyl amoni 16 Bent - BH0.5 Bent – BH (lượng BH = 50% CEC Bent) 17 Bent - BH0.75 Bent – BH (lượng BH = 75% CEC Bent) 18 Bent - BH1.0 Bent – BH (lượng BH = 100% CEC Bent) 19 Bent - BH1.25 Bent – BH (lượng BH = 125% CEC Bent) 20 Bent - BS1.50 Bent – BH (lượng BH = 150 % CEC Bent) 21 Bent - DM1.00 Bent – BH (lượng BH = 100% CEC Bent) 22 CEC Cation exchange capacity 23 DB 53 Direct blue 53 24 MMT Montmorillonit 25 TIOT Tetra isopropyl octo titanat 26 T TiO2 27 Tx TiO2 (x, nhiệt độ nung) Các chữ viết tắt khác 28 A Anatase 29 ATP Adenosine triphosphat LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 30 BET Brunauer-Emmett-Teller 31 BJH Brunauer-Joyner-Halenda 32 CB Conduction band 33 EDX Energy Dispersive analysis of X-rays 34 Ebg Năng lượng vùng cấm 35 DTA Differential Thermal Analysis 36 HPLC High Performance Liquid Chromatography 37 HR - TEM High Resolution - Transmission Electron Microscopy 38 FIB - SEM Focused Ion Beam - Scanning Electron Microscopy 39 IR Infrared spectroscopy 40 IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry 41 MQTB Mao quản trung bình 42 MT Mặt trời 43 R Rutile 44 SEM Scanning Electron Microscopy 45 TGA Thermogravimetric Analysis 46 VB Valence band 47 UV-VIS Ultra violet- Visible 48 XRD X-Ray Diffraction 49 XPS X-ray Photoelectron Spectroscopy LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Ảnh hưởng độ dài mạch ankyl đến khoảng cách lớp d001 21 Bảng 1.2 Sự phụ thuộc d001 sét hữu vào lượng muối amoni hữu bị hấp phụ 21 Bảng 1.3 Sét hữu tổng hợp từ Bent hợp chất hữu khác 23 Bảng 1.4 Một số thông số vật lý TiO2 dạng anatase rutile 28 Bảng 1.5 Thế oxi hóa gốc tự chất oxi hoá phổ biến 39 Bảng 1.6 Hằng số tốc độ phản ứng O3 kHO• 40 Bảng 2.1 Các hóa chất sử dụng luận án…………………………………….46 Bảng 3.1 Thành phần khoáng học mẫu Bentonit Thanh Hoá sau làm giàu 63 Bảng 3.2 Thành phần hoá học mẫu Bentonit Thanh Hoá trước làm giàu 63 Bảng 3.3 Các thành phần mẫu Bentonit Thanh Hố sau làm giàu 63 Bảng 3.4 Ảnh hưởng lượng BHDDMA đến giá trị d001 hiệu suất hấp phụ phenol đỏ Bent - BH 68 Bảng 3.5 Ảnh hưởng pH huyền phù Bent đến giá trị d001 hiệu suất hấp phụ phenol đỏ Bent – BH1.25 69 Bảng 3.6 Ảnh hưởng nhiệt độ tới giá trị d001 hiệu suất hấp phụ phenol đỏ Bent – BH1.25 71 Bảng 3.7 Ảnh hưởng thời gian tổng hợp đến giá trị d001 Bent – BH1.25 hiệu suất hấp phụ phenol đỏ Bent – BH1.25 72 Bảng 3.8 Sự phụ thuộc khoảng cách lớp Bent – hữu vào hàm lượng muối muối amoni hữu 73 Bảng 3.9 Ảnh hưởng pH huyền phù Bent đến giá trị d001 Bent – hữu 74 Bảng 3.10 Ảnh hưởng nhiệt độ tới giá trị d001 Bent – hữu 74 Bảng 3.11 Ảnh hưởng thời gian tổng hợp đến giá trị d001 Bent – hữu 75 Bảng 3.12 Điều kiện tối ưu tổng hợp Bent – BH, Bent – DM Bent – BS 75 Bảng 3.13 Kết khảo sát phụ thuộc dung lượng hấp phụ vào nồng độ đầu hợp chất phenol Bent – BH1.25 79 Bảng 3.14 Các giá trị số Langmuir hấp phụ hợp chất phenol Bent – BH1.25 82 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Bảng 3.15 Các giá trị số Freundlich hấp phụ hợp chất phenol Bent – BH1.25 83 Bảng 3.16 Kết khảo sát phụ thuộc dung lượng hấp phụ vào nồng độ đầu hợp chất phenol Bent – BS1.50 84 Bảng 3.17 Các giá trị số Langmuir hấp phụ hợp chất phenol Bent – BS1.50 86 Bảng 3.18 Các giá trị số Freundlich hấp phụ hợp chất phenol Bent – BS1.50 86 Bảng 3.19 Kết khảo sát phụ thuộc dung lượng hấp phụ vào nồng độ đầu hợp chất phenol Bent – DM1.00 87 Bảng 3.20 Các giá trị số Langmuir hấp phụ hợp chất phenol Bent – DM1.00 89 Bảng 3.21 Các giá trị số Freundlich hấp phụ hợp chất phenol Bent – DM1.00 89 Bảng 3.22 Kích thước hạt TiO2 nung mẫu T, AT(2.5) ATB(2.5) nhiệt độ khác 94 Bảng 3.23 Kích thước hạt TiO2 mẫu ATB6, ATB7 ATB8 chứa lượng Ag khác 96 Bảng 3.24 Thành phần nguyên tố có mẫu T7 99 Bảng 3.25 Thành phần nguyên tố có mẫu AT7 (2.5) 100 Bảng 3.26 Thành phần nguyên tố có mẫu ATB7(2.5) 100 Bảng 3.27 Thành phần nguyên tố có mẫu AT7 (2.5) ATB7(2.5) 100 Bảng 3.28 Thành phần nguyên tố có mẫu ATB7(2.5) 109 Bảng 3.29 Độ chuyển hoá phenol theo thời gian xúc tác ATB7(2.5)2 với nguồn kích thích khác 109 Bảng 3.30 Độ chuyển hoá phenol theo thời gian trường hợp có xúc tác khơng có xúc tác ATB7(2.5)2 với nguồn kích thích xạ MT mô phỏng… .109 Bảng 3.31 Độ chuyển hoá theo nồng độ phenol COD theo thời gian xúc tác ATB7(2.5)2 với nguồn kích thích khác 109 Bảng 3.32 Độ chuyển hoá phenol theo thời gian pH khác 112 Bảng 3.33 Độ chuyển hoá phenol theo thời gian thay đổi nồng độ H2O2 113 Bảng 3.34 Độ chuyển hoá phenol theo thời gian thay đổi lượng xúc tác 115 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Hình P3.27 Ảnh SEM mẫu AT6(2.5) Hình P3.28 Ảnh SEM mẫu AT6(2.5) Hình P3.29 Ảnh SEM mẫu ATB7(2.5) 197 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Title : IMG1 Instrument : 6490(LA) Volt : 20.00 kV Mag : x 100 Date : 2010/06/01 Pixel : 512 x 384 005 0.3 mm 1000 005 Acquisition Parameter 900 700 TiKa Probe Current: 1.00000 nA PHA mode : T4 Real Time : 62.70 sec Live Time : 50.00 sec Dead Time : 19 % Counting Rate: 2070 cps TiKsum 200 TiKesc 300 AlKa TiLsum 400 : 6490(LA) Acc Voltage : 20.0 kV 500 SiKa Counts 600 Instrument TiKb TiLl TiLa OKa 800 Energy Range : - 20 keV 100 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 keV Hình P3.30 Ảnh phổ EDX mẫu T6 ZAF Method Standardless Quantitative Analysis Fitting Coefficient : 0.3129 Element (keV) Mass% Error% Atom% O K 0.525 44.87 1.19 70.68 Al K 1.486 0.27 0.23 0.26 0.2445 Si K 1.739 0.53 0.20 0.48 0.6002 Ti K 4.508 54.33 0.31 28.59 80.1818 Total JED-2300 100.00 Compound Mass% Cation K 18.9735 100.00 AnalysisStation 198 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 1/1 Title : IMG1 - 005 Volt : 20.00 kV Mag : x 100 Date : 2010/06/01 Pixel : 512 x 384 0.3 mm Acquisition Parameter 700 TiKa 800 Probe Current: 1.00000 nA PHA mode : T4 Real Time : 65.83 sec Live Time : 50.00 sec Dead Time : 23 % Counting Rate: 2534 cps TiKsum AgLr5 AgLr 200 TiKesc AgLl AgLa 300 AlKa AgMg TiLsum 400 SiKa 500 : 6490(LA) Acc Voltage : 20.0 kV AgLb 600 Instrument TiKb 900 Counts : 6490(LA) 005 TiLa OKa TiLl 1000 Instrument Energy Range : - 20 keV 100 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 keV Hình P3.31 Ảnh phổ EDX mẫu AT6(2.5)2 ZAF Method Standardless Quantitative Analysis Fitting Coefficient : 0.3256 Element (keV) Mass% Error% Atom% O K 0.525 43.93 1.20 70.40 18.3482 Al K 1.486 0.12 0.23 0.12 0.1084 Si K 1.739 0.33 0.20 0.30 0.3739 Ti K 4.508 53.62 0.31 28.70 78.3460 Ag L 2.983 2.00 0.45 0.48 2.8235 Total JED-2300 100.00 Compound Mass% Cation K 100.00 AnalysisStation 199 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 1/1 Title : IMG1 Instrument : 6490(LA) Volt : 20.00 kV Mag : x 1,000 Date : 2010/06/02 Pixel : 512 x 384 005 30 30 µm µm 005 TiKb PHA mode : T4 Real Time : 65.01 sec Live Time : 50.00 sec Dead Time : 22 % Counting Rate: 2496 cps TiKsum 200 FeKb 300 FeKa TiLsum 400 FeKesc 500 : 6490(LA) Acc Voltage : 20.0 kV Probe Current: 1.00000 nA TiKesc AgLl AgLa AgLb AgLr5 AgLr 600 TiKa SiKa TiLl FeLl FeLa AgMg 700 Instrument AlKa 800 MgKa 900 Counts Acquisition Parameter OKa TiLa 1000 Energy Range : - 20 keV 100 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 keV Hình P3.32 Ảnh phổ EDX mẫu ATB7(2.5)2 ZAF Method Standardless Quantitative Analysis Fitting Coefficient : 0.2865 Element JED-2300 (keV) Mass% Error% Atom% Compound Mass% Cation K O K 0.525 48.95 0.49 71.67 31.0216 Mg K 1.253 1.87 0.16 1.80 1.3615 Al K 1.486 1.48 0.14 1.28 1.3354 Si K 1.739 7.73 0.13 6.45 8.6853 Ti K 4.508 33.47 0.20 16.37 48.6704 Fe K 6.398 5.02 0.37 2.11 6.9120 Ag L 2.983 1.49 0.30 0.32 2.0138 AnalysisStation Total 100.00 100.00 200 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Hình P3.33 Ảnh Phổ EDX mẫu AT’7 Hình P3.34 Ảnh Phổ EDX mẫu ATB’7 201 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Bang ket qua PT EDX cua 03 mau thuoc PYC 175/10 TiO2-600 O Al Si Ti Total(Mass%) 001 46.09 0.31 0.49 53.11 100.00 002 43.25 0.35 0.39 56.01 100.00 003 44.19 0.26 0.41 55.14 100.00 004 45.03 0.20 0.44 54.32 100.00 005 44.87 0.27 0.53 54.33 100.00 Ag- TiO2-600 O 001 46.27 0.25 0.29 50.95 2.25 100.00 002 44.70 0.16 0.30 52.88 1.97 100.00 003 44.49 0.08 0.23 53.07 2.13 100.00 004 45.69 0.14 0.36 51.80 2.02 100.00 005 43.93 0.12 0.33 53.62 2.00 100.00 2,5%Ag-TiO2-bent O Al Mg Si Al Ti Si Ag Ti Total(Mass%) Fe Ag Total(Mass%) 001 53.43 1.78 1.39 6.88 30.90 4.48 1.15 100.00 002 52.67 1.80 1.09 7.21 31.31 4.37 1.54 100.00 003 52.10 1.74 1.34 7.24 31.73 4.70 1.15 100.00 004 45.91 2.92 1.12 8.36 35.96 4.61 1.12 100.00 005 48.95 1.87 1.48 7.73 33.47 5.02 1.49 100.00 006 51.34 1.73 1.05 7.09 33.41 4.09 1.30 100.00 202 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 203 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 204 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 205 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 206 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 207 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 208 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 209 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 210 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 211 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ... DIỆU CẨM NGHIÊN CỨU BIẾN TÍNH BENTONIT VÀ ỨNG DỤNG ĐỂ HẤP PHỤ, XÚC TÁC PHÂN HUỶ CÁC HỢP CHẤT PHENOL TRONG NƯỚC BỊ Ô NHIỄM Chun ngành: Hóa mơi trường Mã số: 62 44 41 01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ HOÁ HỌC... 1.3.2.2 Ứng dụng tính chất quang xúc tác chế phân huỷ hợp chất hữu gây ô nhiễm vật liệu nano TiO2 biến tính Ứng dụng tính chất quang xúc tác chế phân huỷ hợp chất hữu gây nhiễm vật liệu nano TiO2 biến. .. sau biến tính ứng dụng để hấp phụ xúc tác phân huỷ hợp chất phenol nước bị ô nhiễm 1.2.Vật liệu sét hữu 1.2.1 Giới thiệu vật liệu sét hữu Nhiều nghiên cứu tương tác khoáng sét tự nhiên với hợp chất

Ngày đăng: 15/12/2022, 02:05

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan