Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano cu tio2 bằng phương pháp chiếu xạ tia yco 60 ứng dụng làm quang hóa xúc tác phân hủy rhodamine b

66 37 0
Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano cu tio2 bằng phương pháp chiếu xạ tia yco 60 ứng dụng làm quang hóa xúc tác phân hủy rhodamine b

Đang tải... (xem toàn văn)

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

Hình ảnh liên quan

Hình 1.1: Cấu trúc tinh thể của pha (a) rutile, (b) anatase, (c) brookite của TiO2 Các pha rutile và anatase có cấu trúc tinh thể thuộc hệ tứ giác trong khi pha brookite  có cấu trúc tinh thể trực thoi - Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano cu tio2 bằng phương pháp chiếu xạ tia yco 60 ứng dụng làm quang hóa xúc tác phân hủy rhodamine b

Hình 1.1.

Cấu trúc tinh thể của pha (a) rutile, (b) anatase, (c) brookite của TiO2 Các pha rutile và anatase có cấu trúc tinh thể thuộc hệ tứ giác trong khi pha brookite có cấu trúc tinh thể trực thoi Xem tại trang 22 của tài liệu.
Hình 1.2: (a) cấu trúc của bát diện TiO6 [21], và sắp xếp không gian của chúng tron gô cơ sở của pha (b) anatase, (c) rutile, (d) brookite cảu TiO2 [10] - Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano cu tio2 bằng phương pháp chiếu xạ tia yco 60 ứng dụng làm quang hóa xúc tác phân hủy rhodamine b

Hình 1.2.

(a) cấu trúc của bát diện TiO6 [21], và sắp xếp không gian của chúng tron gô cơ sở của pha (b) anatase, (c) rutile, (d) brookite cảu TiO2 [10] Xem tại trang 23 của tài liệu.
Bảng 1.1 Một số thông số vật lý của pha rutile, anatase và brookite của TiO2 [21]. - Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano cu tio2 bằng phương pháp chiếu xạ tia yco 60 ứng dụng làm quang hóa xúc tác phân hủy rhodamine b

Bảng 1.1.

Một số thông số vật lý của pha rutile, anatase và brookite của TiO2 [21] Xem tại trang 23 của tài liệu.
Hình 1.3: Cơ chế xúc tác quang TiO2 [13] - Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano cu tio2 bằng phương pháp chiếu xạ tia yco 60 ứng dụng làm quang hóa xúc tác phân hủy rhodamine b

Hình 1.3.

Cơ chế xúc tác quang TiO2 [13] Xem tại trang 27 của tài liệu.
Hình 1.4: Cơ chế quang xúc tác của vật liệu TiO2 biến tính phi kim - Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano cu tio2 bằng phương pháp chiếu xạ tia yco 60 ứng dụng làm quang hóa xúc tác phân hủy rhodamine b

Hình 1.4.

Cơ chế quang xúc tác của vật liệu TiO2 biến tính phi kim Xem tại trang 30 của tài liệu.
Hình 1.5: Cơ chế quang xúc tác của vật liệu TiO2 biến tính kim loại. - Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano cu tio2 bằng phương pháp chiếu xạ tia yco 60 ứng dụng làm quang hóa xúc tác phân hủy rhodamine b

Hình 1.5.

Cơ chế quang xúc tác của vật liệu TiO2 biến tính kim loại Xem tại trang 31 của tài liệu.
Hình 1.6: Mô tả quy trình gắn kim loại lên TiO2 [5] - Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano cu tio2 bằng phương pháp chiếu xạ tia yco 60 ứng dụng làm quang hóa xúc tác phân hủy rhodamine b

Hình 1.6.

Mô tả quy trình gắn kim loại lên TiO2 [5] Xem tại trang 37 của tài liệu.
Hình 1.7: Công thức cấu tạo Rhodamine B ([9-(2-carboxyphenyl)-6-diethylamino-3- ([9-(2-carboxyphenyl)-6-diethylamino-3-xanthenylidene]-diethylammonium chloride)  - Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano cu tio2 bằng phương pháp chiếu xạ tia yco 60 ứng dụng làm quang hóa xúc tác phân hủy rhodamine b

Hình 1.7.

Công thức cấu tạo Rhodamine B ([9-(2-carboxyphenyl)-6-diethylamino-3- ([9-(2-carboxyphenyl)-6-diethylamino-3-xanthenylidene]-diethylammonium chloride) Xem tại trang 38 của tài liệu.
Bảng 2.1: Hóa chất sử dụng để điều chế vật liệu - Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano cu tio2 bằng phương pháp chiếu xạ tia yco 60 ứng dụng làm quang hóa xúc tác phân hủy rhodamine b

Bảng 2.1.

Hóa chất sử dụng để điều chế vật liệu Xem tại trang 40 của tài liệu.
Hình 2.1: Quy trình điều chế vật liệu Cu/TiO2 - Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano cu tio2 bằng phương pháp chiếu xạ tia yco 60 ứng dụng làm quang hóa xúc tác phân hủy rhodamine b

Hình 2.1.

Quy trình điều chế vật liệu Cu/TiO2 Xem tại trang 41 của tài liệu.
Hình 2.2: Nhiễu xạ ti aX theo mô hình Bragg - Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano cu tio2 bằng phương pháp chiếu xạ tia yco 60 ứng dụng làm quang hóa xúc tác phân hủy rhodamine b

Hình 2.2.

Nhiễu xạ ti aX theo mô hình Bragg Xem tại trang 43 của tài liệu.
Bảng 2.5: Số liệu xây dựng đường chuẩn Rhodamine B Nồng độ dung dịch Rhodamine B (ppm)  Độ hấp thu (A)  - Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano cu tio2 bằng phương pháp chiếu xạ tia yco 60 ứng dụng làm quang hóa xúc tác phân hủy rhodamine b

Bảng 2.5.

Số liệu xây dựng đường chuẩn Rhodamine B Nồng độ dung dịch Rhodamine B (ppm) Độ hấp thu (A) Xem tại trang 47 của tài liệu.
Bảng 2.6: Thiết bị sử dụng STT  Tên thiết bị, dụng cụ  - Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano cu tio2 bằng phương pháp chiếu xạ tia yco 60 ứng dụng làm quang hóa xúc tác phân hủy rhodamine b

Bảng 2.6.

Thiết bị sử dụng STT Tên thiết bị, dụng cụ Xem tại trang 48 của tài liệu.
Hình 2.4: Quy trình thí nghiệm khảo sát sự ảnh hưởng của thời gian chiếu sáng  - Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano cu tio2 bằng phương pháp chiếu xạ tia yco 60 ứng dụng làm quang hóa xúc tác phân hủy rhodamine b

Hình 2.4.

Quy trình thí nghiệm khảo sát sự ảnh hưởng của thời gian chiếu sáng Xem tại trang 48 của tài liệu.
Hình 2.5: Quy trình khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng vật liệu Cu/TiO 2 đến khả năng phân hủy Rhodamine B  - Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano cu tio2 bằng phương pháp chiếu xạ tia yco 60 ứng dụng làm quang hóa xúc tác phân hủy rhodamine b

Hình 2.5.

Quy trình khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng vật liệu Cu/TiO 2 đến khả năng phân hủy Rhodamine B Xem tại trang 49 của tài liệu.
Hình 2.7: Mô hình mô tả thí nghiệmLy tâm lọc bỏ phần cặn Khuấy trong tối 30 phút  - Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano cu tio2 bằng phương pháp chiếu xạ tia yco 60 ứng dụng làm quang hóa xúc tác phân hủy rhodamine b

Hình 2.7.

Mô hình mô tả thí nghiệmLy tâm lọc bỏ phần cặn Khuấy trong tối 30 phút Xem tại trang 50 của tài liệu.
Hình 2.6: Quy trình thí nghiệm khảo sát sự ảnh hưởng của pH - Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano cu tio2 bằng phương pháp chiếu xạ tia yco 60 ứng dụng làm quang hóa xúc tác phân hủy rhodamine b

Hình 2.6.

Quy trình thí nghiệm khảo sát sự ảnh hưởng của pH Xem tại trang 50 của tài liệu.
Hình 3.1: Phổ XRD cảu mẫu vật liệu TiO2 (P25) và Cu/TiO2 - Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano cu tio2 bằng phương pháp chiếu xạ tia yco 60 ứng dụng làm quang hóa xúc tác phân hủy rhodamine b

Hình 3.1.

Phổ XRD cảu mẫu vật liệu TiO2 (P25) và Cu/TiO2 Xem tại trang 51 của tài liệu.
Bảng 3.1: Các góc 2 - Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano cu tio2 bằng phương pháp chiếu xạ tia yco 60 ứng dụng làm quang hóa xúc tác phân hủy rhodamine b

Bảng 3.1.

Các góc 2 Xem tại trang 52 của tài liệu.
Từ bảng 3.1 có thể thấy các góc đại diện cho các mặt phẳng tinh thể (111) và (222) của vật liệu Cu/TiO 2 đã bị lệch đi so với TiO2 - Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano cu tio2 bằng phương pháp chiếu xạ tia yco 60 ứng dụng làm quang hóa xúc tác phân hủy rhodamine b

b.

ảng 3.1 có thể thấy các góc đại diện cho các mặt phẳng tinh thể (111) và (222) của vật liệu Cu/TiO 2 đã bị lệch đi so với TiO2 Xem tại trang 52 của tài liệu.
Hình 3.3: Ảnh chụp TEM mẫu P25 và Cu3.0/TiO2 - Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano cu tio2 bằng phương pháp chiếu xạ tia yco 60 ứng dụng làm quang hóa xúc tác phân hủy rhodamine b

Hình 3.3.

Ảnh chụp TEM mẫu P25 và Cu3.0/TiO2 Xem tại trang 53 của tài liệu.
3.1.3 Ảnh chụp vi hình thái TEM - Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano cu tio2 bằng phương pháp chiếu xạ tia yco 60 ứng dụng làm quang hóa xúc tác phân hủy rhodamine b

3.1.3.

Ảnh chụp vi hình thái TEM Xem tại trang 53 của tài liệu.
Bảng 3.2: Năng lượng vùng cấm của các mẫu vật liệu Cu/TiO2 - Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano cu tio2 bằng phương pháp chiếu xạ tia yco 60 ứng dụng làm quang hóa xúc tác phân hủy rhodamine b

Bảng 3.2.

Năng lượng vùng cấm của các mẫu vật liệu Cu/TiO2 Xem tại trang 54 của tài liệu.
Dựa vào biểu đồ hình 3.4 có thể thấy: so với P25, các vật liệu Cu/TiO2 có hiệu quả quang xúc tác cao hơn - Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano cu tio2 bằng phương pháp chiếu xạ tia yco 60 ứng dụng làm quang hóa xúc tác phân hủy rhodamine b

a.

vào biểu đồ hình 3.4 có thể thấy: so với P25, các vật liệu Cu/TiO2 có hiệu quả quang xúc tác cao hơn Xem tại trang 55 của tài liệu.
Hình 3.5: Biểu đồ so sánh khả năng phân hủy Rhodamine B của các mẫu vật liệu Cu/TiO 2  - Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano cu tio2 bằng phương pháp chiếu xạ tia yco 60 ứng dụng làm quang hóa xúc tác phân hủy rhodamine b

Hình 3.5.

Biểu đồ so sánh khả năng phân hủy Rhodamine B của các mẫu vật liệu Cu/TiO 2 Xem tại trang 55 của tài liệu.
Hình 3.6: Ảnh hưởng của hàm lượng vật liệu đến hiệu suất phân hủy Rhodamine B - Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano cu tio2 bằng phương pháp chiếu xạ tia yco 60 ứng dụng làm quang hóa xúc tác phân hủy rhodamine b

Hình 3.6.

Ảnh hưởng của hàm lượng vật liệu đến hiệu suất phân hủy Rhodamine B Xem tại trang 56 của tài liệu.
Bảng 3.5: Sự ảnh hưởng của pH tới hiệu quả quang xúc tác - Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano cu tio2 bằng phương pháp chiếu xạ tia yco 60 ứng dụng làm quang hóa xúc tác phân hủy rhodamine b

Bảng 3.5.

Sự ảnh hưởng của pH tới hiệu quả quang xúc tác Xem tại trang 57 của tài liệu.
Bảng 3.6: Sự ảnh hưởng của nồng độ dung dịch tới hiệu suất phân hủy Rhodamine B - Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano cu tio2 bằng phương pháp chiếu xạ tia yco 60 ứng dụng làm quang hóa xúc tác phân hủy rhodamine b

Bảng 3.6.

Sự ảnh hưởng của nồng độ dung dịch tới hiệu suất phân hủy Rhodamine B Xem tại trang 58 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • 1. BIA

  • 20190814102440202

  • 3. NOI DUNG

  • Page 1

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan