复合材料学报

北大核心,CA,JST,Pж(AJ),EI

国内刊号:11-1801/TB

国际刊号:1000-3851

复合材料学报杂志2019年第5期:纳米TiO<sub>2</sub>/聚氯乙烯共轭衍生物复合材料的制备及可见光催化性能

发布日期:

作者:米静艳, 殷蓉, 罗青枝, 王尚霞, 安静, 王德松,

关键词:TiO<sub>2</sub>, 聚氯乙烯, 共轭聚合物, 球磨复合, 光催化剂, 可见光催化,

聚氯乙烯(PVC)在270℃真空环境中经热处理脱除HCl得到具有共轭结构的PVC衍生物(CDPVC)。纳米TiO<sub>2</sub>与CDPVC (质量比为2∶1)经高能球磨复合得到纳米TiO<sub>2</sub>/CDPVC复合材料。采用TEM、XRD、XPS、FTIR、SEM和Raman等对纳米TiO<sub>2</sub>/CDPVC复合材料进行了分析表征,并采用罗丹明B (Rh B)的光催化降解反应和K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>的光催化还原反应评价其可见光催化活性及稳定性。结果表明,TiO<sub>2</sub>与CDPVC经高能球磨复合后形成了Ti—O—C结构,该结构有利于提高纳米TiO<sub>2</sub>/CDPVC复合材料的可见光吸收能力和光生电子/空穴分离效率。与纳米TiO<sub>2</sub>和普通研磨的TiO<sub>2</sub>-CDPVC相比,纳米TiO<sub>2</sub>/CDPVC复合材料具有较高的可见光催化活性和良好的可见光催化稳定性。其可见光催化机制是CDPVC吸收光子产生光生电子-空穴对,并容易将光生电子注入到TiO<sub>2</sub>的导带中,CDPVC内光生电子和TiO<sub>2</sub>导带上的光生电子(e<sub>CB</sub><sup>-</sup>)被吸附在材料表面上的氧捕获产生·O<sub>2</sub><sup>-</sup>自由基,·O<sub>2</sub><sup>-</sup>自由基可以直接降解RhB分子,直至最后降解生成H<sub>2</sub>O和CO<sub>2</sub>。

来源:2019年第5期

《复合材料学报》期刊编辑部

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