Luận văn Thạc sĩ Vật lý: Chế tạo và nghiên cứu hoạt tính quang xúc tác của vật liệu tổ hợp các bon - hợp kim vàng - bạc kích thước nano mét

73 6 0
Luận văn Thạc sĩ Vật lý: Chế tạo và nghiên cứu hoạt tính quang xúc tác của vật liệu tổ hợp các bon - hợp kim vàng - bạc kích thước nano mét

Đang tải... (xem toàn văn)

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

Thông tin tài liệu

Mục đích của Luận văn là nghiên cứu tính chất hoá lý của vật liệu tổ hợp các bon - hợp kim vàng bạc chế tạo được. Nghiên cứu khả năng ứng dụng của vật liệu tổ hợp các bon - hợp kim vàng - bạc trong tăng cường hoạt tính quang xúc tác. Mời các bạn cùng tham khảo!

Ngày đăng: 06/07/2021, 11:23

Hình ảnh liên quan

Hình 1.1: Hệ nghiền 8000D Mill/mixer và hệ cối 8004 tungsten carbide * Tổng hợp vật liệu nano bằng phương pháp bốc bay  - Luận văn Thạc sĩ Vật lý: Chế tạo và nghiên cứu hoạt tính quang xúc tác của vật liệu tổ hợp các bon - hợp kim vàng - bạc kích thước nano mét

Hình 1.1.

Hệ nghiền 8000D Mill/mixer và hệ cối 8004 tungsten carbide * Tổng hợp vật liệu nano bằng phương pháp bốc bay Xem tại trang 17 của tài liệu.
Hình 1.2: Cấu trúc tinh thể TiO2 dạng anatase (trái) và rutile (phải). - Luận văn Thạc sĩ Vật lý: Chế tạo và nghiên cứu hoạt tính quang xúc tác của vật liệu tổ hợp các bon - hợp kim vàng - bạc kích thước nano mét

Hình 1.2.

Cấu trúc tinh thể TiO2 dạng anatase (trái) và rutile (phải) Xem tại trang 21 của tài liệu.
Hình 1.3: Cấu trúc mạng lưới của graphite (A) và graphene (B) 1.3.1.1. Tính chất của Graphene  - Luận văn Thạc sĩ Vật lý: Chế tạo và nghiên cứu hoạt tính quang xúc tác của vật liệu tổ hợp các bon - hợp kim vàng - bạc kích thước nano mét

Hình 1.3.

Cấu trúc mạng lưới của graphite (A) và graphene (B) 1.3.1.1. Tính chất của Graphene Xem tại trang 24 của tài liệu.
Hình 1.4: Ống nano các bon đơn tường (SWCNT) và đa tường (MWCNT) - Luận văn Thạc sĩ Vật lý: Chế tạo và nghiên cứu hoạt tính quang xúc tác của vật liệu tổ hợp các bon - hợp kim vàng - bạc kích thước nano mét

Hình 1.4.

Ống nano các bon đơn tường (SWCNT) và đa tường (MWCNT) Xem tại trang 27 của tài liệu.
Hình 1.5: Ảnh SEM của các tấm graphene (a); graphene-vàng 5% b); - Luận văn Thạc sĩ Vật lý: Chế tạo và nghiên cứu hoạt tính quang xúc tác của vật liệu tổ hợp các bon - hợp kim vàng - bạc kích thước nano mét

Hình 1.5.

Ảnh SEM của các tấm graphene (a); graphene-vàng 5% b); Xem tại trang 30 của tài liệu.
Bảng 2.2: Kí kiệu mẫu tổ hợp graphene-AuAg/TiO2 với các tỷ lệ khối lượng được chế tạo  - Luận văn Thạc sĩ Vật lý: Chế tạo và nghiên cứu hoạt tính quang xúc tác của vật liệu tổ hợp các bon - hợp kim vàng - bạc kích thước nano mét

Bảng 2.2.

Kí kiệu mẫu tổ hợp graphene-AuAg/TiO2 với các tỷ lệ khối lượng được chế tạo Xem tại trang 36 của tài liệu.
Hình 2.2: Sơ đồ khối kính hiển vi điện tử quét SEM - Luận văn Thạc sĩ Vật lý: Chế tạo và nghiên cứu hoạt tính quang xúc tác của vật liệu tổ hợp các bon - hợp kim vàng - bạc kích thước nano mét

Hình 2.2.

Sơ đồ khối kính hiển vi điện tử quét SEM Xem tại trang 37 của tài liệu.
Hình 2.3: FE-SEM S-4800. - Luận văn Thạc sĩ Vật lý: Chế tạo và nghiên cứu hoạt tính quang xúc tác của vật liệu tổ hợp các bon - hợp kim vàng - bạc kích thước nano mét

Hình 2.3.

FE-SEM S-4800 Xem tại trang 40 của tài liệu.
Hình 2.4: Sơ đồ mức năng lượng mô tả biến đổi Raman. - Luận văn Thạc sĩ Vật lý: Chế tạo và nghiên cứu hoạt tính quang xúc tác của vật liệu tổ hợp các bon - hợp kim vàng - bạc kích thước nano mét

Hình 2.4.

Sơ đồ mức năng lượng mô tả biến đổi Raman Xem tại trang 42 của tài liệu.
Một hệ thống Raman điển hình có 4 hợp phần chính: 1. Nguồn kích thích (Tia laser)  - Luận văn Thạc sĩ Vật lý: Chế tạo và nghiên cứu hoạt tính quang xúc tác của vật liệu tổ hợp các bon - hợp kim vàng - bạc kích thước nano mét

t.

hệ thống Raman điển hình có 4 hợp phần chính: 1. Nguồn kích thích (Tia laser) Xem tại trang 43 của tài liệu.
Hình 2.6: Minh họa về mặt hình học của định luật nhiễu xạ Bragg. - Luận văn Thạc sĩ Vật lý: Chế tạo và nghiên cứu hoạt tính quang xúc tác của vật liệu tổ hợp các bon - hợp kim vàng - bạc kích thước nano mét

Hình 2.6.

Minh họa về mặt hình học của định luật nhiễu xạ Bragg Xem tại trang 45 của tài liệu.
Hình 2.7: Ảnh chụp hệ đo nhiễu xạ ti aX SIEMENS D5005, Bruker, Đức. - Luận văn Thạc sĩ Vật lý: Chế tạo và nghiên cứu hoạt tính quang xúc tác của vật liệu tổ hợp các bon - hợp kim vàng - bạc kích thước nano mét

Hình 2.7.

Ảnh chụp hệ đo nhiễu xạ ti aX SIEMENS D5005, Bruker, Đức Xem tại trang 46 của tài liệu.
Hình 2.9: Ảnh chụp hệ máy đo quang phổ UV-VIS 1800 Shimadzu - Luận văn Thạc sĩ Vật lý: Chế tạo và nghiên cứu hoạt tính quang xúc tác của vật liệu tổ hợp các bon - hợp kim vàng - bạc kích thước nano mét

Hình 2.9.

Ảnh chụp hệ máy đo quang phổ UV-VIS 1800 Shimadzu Xem tại trang 49 của tài liệu.
Hình 2.8: Nguyên lý của hệ đo hấp thụ UV-VIS hai chùm tia. - Luận văn Thạc sĩ Vật lý: Chế tạo và nghiên cứu hoạt tính quang xúc tác của vật liệu tổ hợp các bon - hợp kim vàng - bạc kích thước nano mét

Hình 2.8.

Nguyên lý của hệ đo hấp thụ UV-VIS hai chùm tia Xem tại trang 49 của tài liệu.
Hình 3.1: Giản đồ nhiễu xạ ti aX của TiO2 - Luận văn Thạc sĩ Vật lý: Chế tạo và nghiên cứu hoạt tính quang xúc tác của vật liệu tổ hợp các bon - hợp kim vàng - bạc kích thước nano mét

Hình 3.1.

Giản đồ nhiễu xạ ti aX của TiO2 Xem tại trang 51 của tài liệu.
Hình 3.2: Ảnh SEM của các hạt nano TiO2 - Luận văn Thạc sĩ Vật lý: Chế tạo và nghiên cứu hoạt tính quang xúc tác của vật liệu tổ hợp các bon - hợp kim vàng - bạc kích thước nano mét

Hình 3.2.

Ảnh SEM của các hạt nano TiO2 Xem tại trang 53 của tài liệu.
Hình 3.3: Ảnh SEM của (a) Gr-AuAg1:9; (b) Gr-AuAg2:8; - Luận văn Thạc sĩ Vật lý: Chế tạo và nghiên cứu hoạt tính quang xúc tác của vật liệu tổ hợp các bon - hợp kim vàng - bạc kích thước nano mét

Hình 3.3.

Ảnh SEM của (a) Gr-AuAg1:9; (b) Gr-AuAg2:8; Xem tại trang 54 của tài liệu.
Hình 3.4: Phổ Raman của Graphene và tổ hợp Au/Graphene - Luận văn Thạc sĩ Vật lý: Chế tạo và nghiên cứu hoạt tính quang xúc tác của vật liệu tổ hợp các bon - hợp kim vàng - bạc kích thước nano mét

Hình 3.4.

Phổ Raman của Graphene và tổ hợp Au/Graphene Xem tại trang 55 của tài liệu.
Bảng 3.1: Tỷ lệ cường độ ID/IG các mẫu tổ hợp Graphene hợp kim vàng-bạc  - Luận văn Thạc sĩ Vật lý: Chế tạo và nghiên cứu hoạt tính quang xúc tác của vật liệu tổ hợp các bon - hợp kim vàng - bạc kích thước nano mét

Bảng 3.1.

Tỷ lệ cường độ ID/IG các mẫu tổ hợp Graphene hợp kim vàng-bạc Xem tại trang 56 của tài liệu.
Hình 3.5: Phổ truyền qua hồng ngoại biến đổi Fourier của Graphene-Au-Ag với - Luận văn Thạc sĩ Vật lý: Chế tạo và nghiên cứu hoạt tính quang xúc tác của vật liệu tổ hợp các bon - hợp kim vàng - bạc kích thước nano mét

Hình 3.5.

Phổ truyền qua hồng ngoại biến đổi Fourier của Graphene-Au-Ag với Xem tại trang 57 của tài liệu.
Hình 3.6: Sự thay đổi nồng độ RhB trong toàn bộ thời gian thực nghiệm bao - Luận văn Thạc sĩ Vật lý: Chế tạo và nghiên cứu hoạt tính quang xúc tác của vật liệu tổ hợp các bon - hợp kim vàng - bạc kích thước nano mét

Hình 3.6.

Sự thay đổi nồng độ RhB trong toàn bộ thời gian thực nghiệm bao Xem tại trang 59 của tài liệu.
Bảng 3.2: Sự thay đổi nồng độ RhB trong toàn bộ thời gian thực nghiệm - Luận văn Thạc sĩ Vật lý: Chế tạo và nghiên cứu hoạt tính quang xúc tác của vật liệu tổ hợp các bon - hợp kim vàng - bạc kích thước nano mét

Bảng 3.2.

Sự thay đổi nồng độ RhB trong toàn bộ thời gian thực nghiệm Xem tại trang 60 của tài liệu.
Hình 3.7: Biểu diễn tỷ lệ C/C0 trong quá trình chiếu đèn khảo sát hoạt tính quang xúc tác của tổ hợp Gr-Au-Ag-TiO2  với tỷ lệ Au/Ag thay đổi, thời gian  - Luận văn Thạc sĩ Vật lý: Chế tạo và nghiên cứu hoạt tính quang xúc tác của vật liệu tổ hợp các bon - hợp kim vàng - bạc kích thước nano mét

Hình 3.7.

Biểu diễn tỷ lệ C/C0 trong quá trình chiếu đèn khảo sát hoạt tính quang xúc tác của tổ hợp Gr-Au-Ag-TiO2 với tỷ lệ Au/Ag thay đổi, thời gian Xem tại trang 61 của tài liệu.
Bảng 3.3: Hằng số tốc độ phản ứng quang xúc tác - Luận văn Thạc sĩ Vật lý: Chế tạo và nghiên cứu hoạt tính quang xúc tác của vật liệu tổ hợp các bon - hợp kim vàng - bạc kích thước nano mét

Bảng 3.3.

Hằng số tốc độ phản ứng quang xúc tác Xem tại trang 62 của tài liệu.
Hình 3.8: Biểu diễn theo hàm logarit - Luận văn Thạc sĩ Vật lý: Chế tạo và nghiên cứu hoạt tính quang xúc tác của vật liệu tổ hợp các bon - hợp kim vàng - bạc kích thước nano mét

Hình 3.8.

Biểu diễn theo hàm logarit Xem tại trang 62 của tài liệu.

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan