λ——X射線波長,為0.154056nm
取(101)晶面計(jì)算得到TiO2粒徑大小為50nm。
2.2 TEM分析
觀察粒子形貌并進(jìn)行選區(qū)衍射,對其結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析。將制得的納米TiO2溶液按比例稀釋,滴于銅網(wǎng)上,干燥后進(jìn)行透射電鏡(TEM)觀察,結(jié)果見圖2。
從圖2可以看出,制備的TiO2粒子呈球形,粒子尺寸多數(shù)在50nm左右,這與XRD測試結(jié)果一致。
圖2納米TiO2的TEM照片
2.3 TiO2薄膜的SEM
采用X-650型掃描電子顯微鏡(SEM)(分辨率60A,加速電壓0~40kV,步長1kV),觀察織物處理前后的表面負(fù)載情況,結(jié)果如圖3所示。
(a)處理前織物的SEM (b)處理后織物的SEM
圖3基布上納米TiO2溶膠的SEM照片
從圖3可以看出,棉纖維表面形成了一層較為均勻的凝膠膜,且纖維表面還零星分散著少量的納米TiO2團(tuán)聚顆粒。由于棉纖維具有復(fù)雜松散的聚集態(tài)結(jié)構(gòu)和粗糙的表面形態(tài),而且纖維素分子上含有大量的羥基,親水性強(qiáng),納米TiO2可通過氫鍵、范德華力與棉纖維結(jié)合,在增加與棉纖維結(jié)合牢度的同時(shí),有利于納米TiO2顆粒的分布,減少團(tuán)聚。由此可見,納米TiO2并不是簡單地附著于纖維表面,這為該負(fù)載型催化材料的重復(fù)利用提供了理論依據(jù)。棉纖維表面納米TiO2晶粒分布較為均勻,團(tuán)聚現(xiàn)象少,顆粒較小,比表面積大,保證了其能充分接受紫外光線照射,有利于光催化反應(yīng)的進(jìn)行。
2.4光催化降解性能
2.4.1酸性橙Ⅱ的光催化
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