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检索条件:作者=孙志明  

  • 论文(8)

纳米TiO2/硼泥脱镁硅渣复合材料的制备与光催化性能

孙青 , 李慧 , 郑水林 , 胡小龙 , 孙志明

人工晶体学报

硼泥脱镁硅渣是硼泥酸浸脱镁后制取的一种多孔硅质矿物材料.以TiCl4为前驱体,硼泥脱镁硅渣为载体,采用水解沉淀法制备了一种纳米TiO2/硼泥脱镁硅渣复合材料,并采用XRD、SEM、EDS、TEM和FT-IR等手段对复合材料形貌与结构进行了表征.结果表明,复合材料中纳米TiO2以锐钛矿的晶型负载于硼泥...

关键词: 纳米TiO2 , 硼泥 , 脱镁硅渣 , 光催化

H2O/HAc对纳米TiO2/硅藻土复合材料TiO2晶相和性能的影响

张广心 , 汪滨 , 郑水林 , 宋兵 , 孙志明

人工晶体学报

以硅藻土为载体,钛酸四丁酯为前驱体,采用溶胶-凝胶法制备了纳米TiO2/硅藻土复合材料.在750下对复合材料煅烧晶化,以罗丹明B为降解对象检测了材料的光催化性能.并结合XRD、BET、SEM等表征手段,探究了H2O/HAc比例对复合材料晶型、比表面积和光催化性能的影响.结果表明,H2O/HAc比例对...

关键词: 硅藻土 , 纳米TiO2 , H2O/HAc , 光催化

g-C3N4/高岭土复合材料的制备及其光催化性能研究

姚光远 , 黄伟欣 , 李春全 , 孙志明 , 郑水林

无机材料学报 doi:10.15541/jim20160004

以水洗高岭土为载体,采用盐酸对g-C3N4进行质子化处理,通过浸渍法制备了g-C3N4/高岭土复合光催化材料.采用X射线衍射(XRD)、场发射扫描电镜(FESEM)和紫外-可见吸收光谱(UV-Vis)等手段对复合材料的晶体结构、微观形貌和光学性能进行了表征,并以罗丹明B为目标降解物,研究了复合材料在...

关键词: 高岭土 , g-C3N4 , 可见光光催化 , 浸渍法

伊利石负载纳米碳复合材料的制备及其对Cr(Ⅵ)的吸附性能研究

王珊 , 王高锋 , 孙文 , 孙志明 , 郑水林

硅酸盐通报

以伊利石为载体、葡萄糖为碳源,采用水热法制备了伊利石负载纳米碳复合材料,并采用X射线衍射分析(XRD)、扫描电镜(SEM)和红外吸收光谱(FTIR)对样品进行了表征.研究了复合材料对溶液中Cr(Ⅵ)的吸附性能,考察了溶液pH值和吸附时间对吸附效果的影响.结果表明,pH值为2时伊利石负载纳米碳复合材料...

关键词: 伊利石 , , 水热法 , 六价铬 , 吸附

硅烷改性煤矸石电厂灰渣及其填充聚丙烯复合材料的研究

郭永昌 , 孙青 , 赵松泽 , 孙志明 , 吴翠平

硅酸盐通报

为实现煤矸石电厂灰渣资源化,采用硅烷偶联剂单一改性及硅烷偶联剂与硬脂酸复合改性,研究了硅烷偶联剂与硬脂酸对PP/灰渣复合材料性能的影响.通过对改性前后粉体的粒径分析,傅里叶变换红外光谱以及SEM分析等检测手段,研究了硅烷偶联剂对灰渣改性的效果和改性机理.结果表明:偶联剂硅烷A的最佳用量为灰渣质量的1...

关键词: 灰渣 , 表面改性 , 硅烷偶联剂 , 聚丙烯 , 硬脂酸

V-TiO2/凹凸棒石复合光催化材料的制备与研究

李春全 , 艾伟东 , 孙志明 , 郑水林

人工晶体学报

以凹凸棒石为载体,钛酸四丁酯为前驱体,采用溶胶-凝胶法制备了V-TiO2/凹凸棒石复合光催化材料.通过X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、透射电镜(TEM)以及紫外-可见漫反射光谱(UV-Vis DRS)对材料的晶体结构、微观形貌及光学性能进行了表征.研究表明:凹凸棒石显著提高了材料的吸...

关键词: 凹凸棒石 , V-TiO2 , 光催化 , 溶胶凝胶法

临江某硅藻土酸浸煅烧增白工艺试验研究

董雄波 , 刘姝抒 , 孙志明 , 张雁鸣 , 李金辉 , 郑水林

人工晶体学报

采用酸浸-煅烧方法对临江某一级硅藻土进行了增白试验研究,探讨了酸浸温度、酸浸时间、硫酸浓度、固液比、煅烧温度、煅烧时间对硅藻土增白效果的影响,并通过扫描电镜及化学成分分析等对增白前后硅藻土进行了表征.结果表明:硅藻土增白适宜工艺条件为:酸浸温度100℃,酸浸时间4h,固液质量比1∶3.28,酸浓度5...

关键词: 硅藻土 , 酸浸 , 煅烧 , 增白

F掺杂纳米TiO2/硅藻土复合材料光催化性能研究

薛彦雷 , 王艳菲 , 李春全 , 孙志明 , 郑水林

人工晶体学报

以硅藻土为载体,钛酸四丁酯为前驱体,采用溶胶-凝胶法制备了F掺杂纳米TiO2/硅藻土复合光催化材料.通过X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)以及紫外-可见漫反射光谱(UV-Vis DRS)等手段对材料的晶体结构、微观形貌及光学性能进行了表征.结果表明与纯TiO2相比,硅藻土显著提高了材料的...

关键词: 氟掺杂 , 硅藻土 , 光催化 , 可见光 , 纳米TiO2