以水热法制备纳米ZnO棒,并将其负载于改性过后的煤气化渣(CGS)上合成ZnO/CGS复合材料。采用FTIR、XRD、SEM、DRS和BET等手段表征其结构、组成、形貌和孔径大小。利用ZnO/CGS复合材料降解亚甲基蓝(MB)溶液,分析了催化剂的种类、ρ(MB)和p...以水热法制备纳米ZnO棒,并将其负载于改性过后的煤气化渣(CGS)上合成ZnO/CGS复合材料。采用FTIR、XRD、SEM、DRS和BET等手段表征其结构、组成、形貌和孔径大小。利用ZnO/CGS复合材料降解亚甲基蓝(MB)溶液,分析了催化剂的种类、ρ(MB)和pH值对催化效果的影响。结果表明,0.1 g ZnO/CGS复合材料对50 mL的ρ(MB)=10 mg/L溶液的降解率为98%。展开更多
基金supported by the National Natural Science Foundation of China(No.22038011,No.22078257,No.22108213,No.52176142)the China Postdoctoral Science Foundation(2021M692548)+1 种基金the Joint Fund of the Yulin University and the Dalian National Laboratory for Clean Energy(Grant YLU-DNL Fund 2022001)the Young Talent Support Plan of Shaanxi Province。
文摘以水热法制备纳米ZnO棒,并将其负载于改性过后的煤气化渣(CGS)上合成ZnO/CGS复合材料。采用FTIR、XRD、SEM、DRS和BET等手段表征其结构、组成、形貌和孔径大小。利用ZnO/CGS复合材料降解亚甲基蓝(MB)溶液,分析了催化剂的种类、ρ(MB)和pH值对催化效果的影响。结果表明,0.1 g ZnO/CGS复合材料对50 mL的ρ(MB)=10 mg/L溶液的降解率为98%。