Cu-TiO2光催化降解甲醛气体的研究及应用(2)
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TiO:对甲醛气体具有很好的光催化效果,在240
Cu-TiO2光催化降解甲醛气体的研究及应用
张浩,等:Cu_Tio:光催化降解甲醛气体的研究及应用
图4纯Ti02的XRD分析
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图5Cu-Ti02的XRD分析
对比图4和图5可以看出,图4中只有非正分锐钛矿型T站砣O:衍射峰;图5中出现锐钛矿型TiO:衍射峰的同时也出现金红石型TiO:的衍射峰,说明掺杂Cu可以促进非正分锐钛矿犁Ti。花O:向锐钛矿型TiO:转变,同时诱导生成金红石型TiO:。尽管单从晶型上分析,金红石犁晶体的粒径较大,其光催化效果不如锐钛矿型晶体,但是一定比例的锐钛型与金红石型混合的TiO:晶体将具有更高的光催化活性,这是因为尽管金红石型TiO:的带隙能稍小于锐钛矿型的,但从量子产率的角度来看,纳米金红石型TiO:对光的利用率更高l}卅。
图6为纯TiO:和Cu—Ti02的DRS对比分析。
图6纯TiO:和Cu—TiO:的DRS对比分析
从图6可以看出,Cu—TiO:虽然在紫外光区和可见光区的交界处出现拐点,但是其对光的吸收能力没有如纯TiO:那样大幅度降低,而是有一个平缓的趋势,逐渐过度到可见光区,这证明了Cu—TiO:可以较好地响应可见光源的激发,产生
80
新型建筑材料
2009.9
万
方数据光催化效果,并且紫外光起始明显向长波方向发牛移动,即发生红移现象。
3
Cu.Tio:在新型环保建筑材料中的应用探讨
3.1
降解甲醛多子L调湿材料
将一定比例的负载Cu—Ti0:后的活性炭纤维、高吸水性
树脂凝胶、沸右粉、发泡剂、稳定剂等复合,制成一种复合型纳米TiO:降解甲醛的多孔调湿材料闱,这种材料利用活性炭纤维
负载纳米TiO:颗粒在光催化的条件下降解甲醛作用,高吸水性树脂凝胶和沸石粉的自动吸放湿能力调节湿度,再利用发泡剂形成材料内部的微孔,制成多孔的纤维板材,使得这种多孔纤维板材具有吸附甲醛、调节湿度的作用。3.2防污自洁玻璃、陶瓷
镀有Cu—TiO:薄膜的表面具有高度的自清洁效应,一旦
这些表面被油污等污染,因其表面具有超亲水性,污物不易在其表面附着。阳光中的紫外线足以维持Cu—TiO:薄膜表面的亲水特性,从而使其表面具有长期的防污自清洁效应。由于Cu-TiO:具有光催化作用和超亲水特性,将其应用于玻璃、陶瓷等建筑材料时,具有净化空气、杀菌除臭、防污等环保功能,而且还可大量节省建筑物的清洗和保洁费用161。3.3抗菌防霉内墙涂料
Cu—TiO:具有很强的氧化还原能力,具有净化空气、除臭等功能,可制成抗菌防霉内墙涂料。在采用纳米杂化技术和溶胶一凝胶技术合成Cu—TiO:的基础上,根据杀菌功能高效性的需要,进行表面掺杂和处理,制成特有的抗荫纳米TiO:,将其充分混匀于水性乳胶漆中制成无污染、具有抗菌防霉的室内环保型功能涂料。
4结语
(1)在可见光源的条件下,Cu-TiO:具有比纯TiO:更好的对甲醛气体的降解效果,对于浓度为1mg/m3的甲醛气体,经过8.07h,能将甲醛气体浓度降解达到Ⅱ类民用建筑标准要求,经
8.40
h,能将甲醛气体浓度降解达到I类民用建筑标准要求。
(2)掺杂Cu会促进非正分锐钛矿型M:向锐钛矿型
TiO:转变,同时诱导生成金红石型TiO:,一定比例的锐钛矿与金红石型TiO:混合晶体具有更高的光催化活性。并且Cu—TiO:更有利于响应可见光源的激发,产牛催化效果,并且紫外
光起始明显向长波方向发生移动,即发生红移现象。
(3)Cu—TiO:具有高效光催化降解能力、高度的自清洁效应和很强的氧化还原能力,目前已经在降解甲醛多孔调湿材料,防污自洁玻璃、陶瓷和抗菌防霉内墙涂料中得到一定的应用,将在新型环保建筑材料方面具有更广阔的应用前景。
Cu-TiO2光催化降解甲醛气体的研究及应用
型
新癯立巍“拇
全国中文核心期刊
提高隧道无机颗粒吸声材料耐久牲的措施
金雪莉“2,骆翔宇3,曾令可3
(1.华南理工大学建筑学院,广东广州510640:2.广州番禺职业技术学院建筑工程系,广东广州511483;
3.华南理工大学材料科学与工程学院,广东广州510640)
摘要:以陶粒、膨胀珍珠岩为骨料制各了适用于隧道环境的无机颗粒吸声材料,为了提高该材料的防潮性及在隧道潮湿环境下的耐久性,提出了多种改善该材料耐久性的方法——对骨料进行防潮颁处理,原料中掺入硅灰、聚丙烯纤维,表面进行防水处理等,
测试了各种改善措施的效果,为无机颗粒吸声材料在隧道环境中的使用提供了保障。
关键词:吸声材料;陶粒;孔隙;吸声性能:耐久性中图分类号:TU502.4
文献标识码:A
文章编号:i001—702X(2009)09—0081—03
Measures
to
promotethedurabilityofinorganictunnelsound-absorbingmaterial
JINX∽此m,LUOXiangyu3,ZENGLingke3
(1.CollegeofArchitecture,SouthChinaUniversityofTechnology,Guangzhou510640,Guangdong,China:2.DepartmentofBuildingEngineering。GuangzhouPanyuPolytechnic,Guangzhou511483,Guangdong,China;
3.CollegeofMaterialsScienceandEngineering,SouthChinaUniversityofTechnology,Guangzhou
510640,Guangdong,China)
0前言
益重视和对生活环境要求的提高,控制隧道内噪声污染成为必然趋势。在隧道壁面铺咕吸声材料,具有简便易行、造价低公路和地铁隧道内空间狭长,经由隧道内界面多次反射廉、效果持久等优点,可显著减弱混响卢,消除人们被噪卢“包形成的混响声场远比相同噪声源在开放空间形成的噪声声场围”的感觉【l】。
要大,严重影响了人们出行的舒适感。随着人们对健康的日
隧道内空间狭窄,不便维护,因此要求壁面吸声材料具有良好的耐久性,由于吸声材料只是作为壁面铺贴材料,通常不基金项目:广州市科委重点科技攻关项目(200223一D0241)
承重,因此其耐久性主要指吸声性能的耐久性。
佛山市科委产学研资助项目(2005810301026)
本文以陶粒为骨料制备了无机颗粒吸声材料,该材料具收稿日期:2009—04—20
有强度高,不含石棉、矿物纤维、聚苯乙烯等有腐蚀性 …… 此处隐藏:1827字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
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