水热法制备的LuFeO3晶粒的超声催化活性

超声波在水中传播时会产生大量空化气泡,空化气泡经历成核、生长和瞬间崩塌等过程,并在崩塌瞬间产生局部高温和高压,过程中会发出瞬间闪光,即声致发光.局部高温高压及声致发光可将半导体价带上的电子激发至导带,形成电子/空穴对,电子和空穴迁移至半导体颗粒表面,参与一系列氧化还原反应致使有机污染物发生分解.由于超声波在各种液体中都具有很强的穿透能力,因此与半导体光催化技术相比,半导体超声催化技术在降解高浓度和不透明染料废水时具有明显优势.LuFeO3是稀土正铁氧体中的一员,具有独特磁结构、巨介电常数及多铁性,近年来引起了人们极大的研究兴趣.同时,LuFeO3也是一种窄带隙半导体材料,使其可以作为一种潜在的...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:催化学报 2015, Vol.36 (11), p.1987-1994
1. Verfasser: 周明 杨华 县涛 杨阳 张云川
Format: Artikel
Sprache:chi
Schlagworte:
Online-Zugang:Volltext
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
container_end_page 1994
container_issue 11
container_start_page 1987
container_title 催化学报
container_volume 36
creator 周明 杨华 县涛 杨阳 张云川
description 超声波在水中传播时会产生大量空化气泡,空化气泡经历成核、生长和瞬间崩塌等过程,并在崩塌瞬间产生局部高温和高压,过程中会发出瞬间闪光,即声致发光.局部高温高压及声致发光可将半导体价带上的电子激发至导带,形成电子/空穴对,电子和空穴迁移至半导体颗粒表面,参与一系列氧化还原反应致使有机污染物发生分解.由于超声波在各种液体中都具有很强的穿透能力,因此与半导体光催化技术相比,半导体超声催化技术在降解高浓度和不透明染料废水时具有明显优势.LuFeO3是稀土正铁氧体中的一员,具有独特磁结构、巨介电常数及多铁性,近年来引起了人们极大的研究兴趣.同时,LuFeO3也是一种窄带隙半导体材料,使其可以作为一种潜在的超声催化剂,但相关报道很少.半导体材料的晶粒尺寸及形貌对其超声催化活性的影响非常大,因此制备出不同晶粒尺寸及形貌的LuFeO3颗粒并研究其超声催化性能具有重要意义.目前LuFeO3的主要制备方法为传统的固相反应法,该法需要反复研磨和高温煅烧使原料彻底反应,而且制备出的颗粒尺寸较大,相互粘连严重,形貌难以控制.在众多纳米材料制备方法中,水热法在调控晶粒尺寸及形貌上具有巨大优势.本课题组曾采用水热法成功制备了单相的LuFeO3颗粒,通过改变Na OH浓度,可以对产物的晶粒尺寸及形貌进行调控.基于此,本文以酸性橙(AO7)、罗丹明B(RhB)、甲基橙(MO)和亚甲基蓝(MB)为目标降解物,考察了水热法所制备的LuFeO3颗粒在超声辐照下的超声催化性能,并系统研究了晶粒尺寸及形貌、无机离子和乙醇对LuFeO3颗粒超声催化活性的影响及LuFeO3颗粒重复利用性能.以对苯二甲酸(TPA)为分子荧光探针,采用光致发光(PL)技术检测在超声辐照下LuFeO3反应液中产生羟基自由基(·OH)的情况,探讨了LuFeO3颗粒的超声催化机理.超声催化反应结果表明,采用水热法制备的LuFeO3颗粒在超声辐照下表现出良好的超声催化活性.在NaOH浓度为0.625mol/L时制备的LuFeO3颗粒尺寸最小,表现出最好的超声催化活性;经过30 min超声催化反应后,AO7,RhB,MO和MB的超声降解率分别为89%,82%,73%和67%.加入Cl-,NO-3,SO2-4,PO3-4和HCO-3对LuFeO3颗粒的超声催化活性有抑制作用.向反应液中加入2%(v/v)乙醇后,LuFeO3颗粒在超声辐照下对AO7几乎没有降解,表明·OH在超声催化中起重要作用.
doi_str_mv 10.1016/S1872-2067(15)60941-X
format Article
fullrecord <record><control><sourceid>wanfang_jour_chong</sourceid><recordid>TN_cdi_wanfang_journals_cuihuaxb201511023</recordid><sourceformat>XML</sourceformat><sourcesystem>PC</sourcesystem><cqvip_id>666520495</cqvip_id><wanfj_id>cuihuaxb201511023</wanfj_id><sourcerecordid>cuihuaxb201511023</sourcerecordid><originalsourceid>FETCH-LOGICAL-c613-727711612cffa4a3371a5ca2fc89d7621ac702c9535d5116d9ac33509c401fa3</originalsourceid><addsrcrecordid>eNo9jb1KA0EUhQdRMEYfwcbKFKv3zt2ZyZQSjAoLKWJht4yTbH7QjWZZ1E78QQsrQUFbBRuFoCGNz7O7PoYDEavDOXznHMaWEdYQUK43saq4x0GqVRQVCdpHb2-Glf7jWVYCLsjTVVLzbCFJ-gCkFcoSo3w0Li4_8q-H7HaSvd4Uz1dBWm83KH-aFJ_3zv5MrrOXUXbxnt095uPv_Pxtkc1F5iBpL_1pmTXrm7u1bS9obO3UNgLPSiRPcaUQJXIbRcY3RAqNsIZHtqpbSnI0VgG3WpBoCQe2tLFEArT1ASNDZVaZrp6YODJxJ-wP0mHs_kKb9rqpOd3ngK4InBy7MmVtdxB3jnuOPhr2Ds3wLJRSCg6-u_kF3OViiQ</addsrcrecordid><sourcetype>Aggregation Database</sourcetype><iscdi>true</iscdi><recordtype>article</recordtype></control><display><type>article</type><title>水热法制备的LuFeO3晶粒的超声催化活性</title><source>Elsevier ScienceDirect Journals</source><creator>周明 杨华 县涛 杨阳 张云川</creator><creatorcontrib>周明 杨华 县涛 杨阳 张云川</creatorcontrib><description>超声波在水中传播时会产生大量空化气泡,空化气泡经历成核、生长和瞬间崩塌等过程,并在崩塌瞬间产生局部高温和高压,过程中会发出瞬间闪光,即声致发光.局部高温高压及声致发光可将半导体价带上的电子激发至导带,形成电子/空穴对,电子和空穴迁移至半导体颗粒表面,参与一系列氧化还原反应致使有机污染物发生分解.由于超声波在各种液体中都具有很强的穿透能力,因此与半导体光催化技术相比,半导体超声催化技术在降解高浓度和不透明染料废水时具有明显优势.LuFeO3是稀土正铁氧体中的一员,具有独特磁结构、巨介电常数及多铁性,近年来引起了人们极大的研究兴趣.同时,LuFeO3也是一种窄带隙半导体材料,使其可以作为一种潜在的超声催化剂,但相关报道很少.半导体材料的晶粒尺寸及形貌对其超声催化活性的影响非常大,因此制备出不同晶粒尺寸及形貌的LuFeO3颗粒并研究其超声催化性能具有重要意义.目前LuFeO3的主要制备方法为传统的固相反应法,该法需要反复研磨和高温煅烧使原料彻底反应,而且制备出的颗粒尺寸较大,相互粘连严重,形貌难以控制.在众多纳米材料制备方法中,水热法在调控晶粒尺寸及形貌上具有巨大优势.本课题组曾采用水热法成功制备了单相的LuFeO3颗粒,通过改变Na OH浓度,可以对产物的晶粒尺寸及形貌进行调控.基于此,本文以酸性橙(AO7)、罗丹明B(RhB)、甲基橙(MO)和亚甲基蓝(MB)为目标降解物,考察了水热法所制备的LuFeO3颗粒在超声辐照下的超声催化性能,并系统研究了晶粒尺寸及形貌、无机离子和乙醇对LuFeO3颗粒超声催化活性的影响及LuFeO3颗粒重复利用性能.以对苯二甲酸(TPA)为分子荧光探针,采用光致发光(PL)技术检测在超声辐照下LuFeO3反应液中产生羟基自由基(·OH)的情况,探讨了LuFeO3颗粒的超声催化机理.超声催化反应结果表明,采用水热法制备的LuFeO3颗粒在超声辐照下表现出良好的超声催化活性.在NaOH浓度为0.625mol/L时制备的LuFeO3颗粒尺寸最小,表现出最好的超声催化活性;经过30 min超声催化反应后,AO7,RhB,MO和MB的超声降解率分别为89%,82%,73%和67%.加入Cl-,NO-3,SO2-4,PO3-4和HCO-3对LuFeO3颗粒的超声催化活性有抑制作用.向反应液中加入2%(v/v)乙醇后,LuFeO3颗粒在超声辐照下对AO7几乎没有降解,表明·OH在超声催化中起重要作用.</description><identifier>ISSN: 0253-9837</identifier><identifier>EISSN: 1872-2067</identifier><identifier>DOI: 10.1016/S1872-2067(15)60941-X</identifier><language>chi</language><publisher>兰州理工大学理学院,甘肃兰州,730050</publisher><subject>无机离子 ; 有机染料降解 ; 水热合成 ; 羟基自由基 ; 超声催化活性 ; 铁酸镥</subject><ispartof>催化学报, 2015, Vol.36 (11), p.1987-1994</ispartof><rights>Copyright © Wanfang Data Co. Ltd. All Rights Reserved.</rights><lds50>peer_reviewed</lds50><woscitedreferencessubscribed>false</woscitedreferencessubscribed></display><links><openurl>$$Topenurl_article</openurl><openurlfulltext>$$Topenurlfull_article</openurlfulltext><thumbnail>$$Uhttp://image.cqvip.com/vip1000/qk/93027X/93027X.jpg</thumbnail><link.rule.ids>314,776,780,4010,27900,27901,27902</link.rule.ids></links><search><creatorcontrib>周明 杨华 县涛 杨阳 张云川</creatorcontrib><title>水热法制备的LuFeO3晶粒的超声催化活性</title><title>催化学报</title><addtitle>Chinese Journal of Catalysis</addtitle><description>超声波在水中传播时会产生大量空化气泡,空化气泡经历成核、生长和瞬间崩塌等过程,并在崩塌瞬间产生局部高温和高压,过程中会发出瞬间闪光,即声致发光.局部高温高压及声致发光可将半导体价带上的电子激发至导带,形成电子/空穴对,电子和空穴迁移至半导体颗粒表面,参与一系列氧化还原反应致使有机污染物发生分解.由于超声波在各种液体中都具有很强的穿透能力,因此与半导体光催化技术相比,半导体超声催化技术在降解高浓度和不透明染料废水时具有明显优势.LuFeO3是稀土正铁氧体中的一员,具有独特磁结构、巨介电常数及多铁性,近年来引起了人们极大的研究兴趣.同时,LuFeO3也是一种窄带隙半导体材料,使其可以作为一种潜在的超声催化剂,但相关报道很少.半导体材料的晶粒尺寸及形貌对其超声催化活性的影响非常大,因此制备出不同晶粒尺寸及形貌的LuFeO3颗粒并研究其超声催化性能具有重要意义.目前LuFeO3的主要制备方法为传统的固相反应法,该法需要反复研磨和高温煅烧使原料彻底反应,而且制备出的颗粒尺寸较大,相互粘连严重,形貌难以控制.在众多纳米材料制备方法中,水热法在调控晶粒尺寸及形貌上具有巨大优势.本课题组曾采用水热法成功制备了单相的LuFeO3颗粒,通过改变Na OH浓度,可以对产物的晶粒尺寸及形貌进行调控.基于此,本文以酸性橙(AO7)、罗丹明B(RhB)、甲基橙(MO)和亚甲基蓝(MB)为目标降解物,考察了水热法所制备的LuFeO3颗粒在超声辐照下的超声催化性能,并系统研究了晶粒尺寸及形貌、无机离子和乙醇对LuFeO3颗粒超声催化活性的影响及LuFeO3颗粒重复利用性能.以对苯二甲酸(TPA)为分子荧光探针,采用光致发光(PL)技术检测在超声辐照下LuFeO3反应液中产生羟基自由基(·OH)的情况,探讨了LuFeO3颗粒的超声催化机理.超声催化反应结果表明,采用水热法制备的LuFeO3颗粒在超声辐照下表现出良好的超声催化活性.在NaOH浓度为0.625mol/L时制备的LuFeO3颗粒尺寸最小,表现出最好的超声催化活性;经过30 min超声催化反应后,AO7,RhB,MO和MB的超声降解率分别为89%,82%,73%和67%.加入Cl-,NO-3,SO2-4,PO3-4和HCO-3对LuFeO3颗粒的超声催化活性有抑制作用.向反应液中加入2%(v/v)乙醇后,LuFeO3颗粒在超声辐照下对AO7几乎没有降解,表明·OH在超声催化中起重要作用.</description><subject>无机离子</subject><subject>有机染料降解</subject><subject>水热合成</subject><subject>羟基自由基</subject><subject>超声催化活性</subject><subject>铁酸镥</subject><issn>0253-9837</issn><issn>1872-2067</issn><fulltext>true</fulltext><rsrctype>article</rsrctype><creationdate>2015</creationdate><recordtype>article</recordtype><recordid>eNo9jb1KA0EUhQdRMEYfwcbKFKv3zt2ZyZQSjAoLKWJht4yTbH7QjWZZ1E78QQsrQUFbBRuFoCGNz7O7PoYDEavDOXznHMaWEdYQUK43saq4x0GqVRQVCdpHb2-Glf7jWVYCLsjTVVLzbCFJ-gCkFcoSo3w0Li4_8q-H7HaSvd4Uz1dBWm83KH-aFJ_3zv5MrrOXUXbxnt095uPv_Pxtkc1F5iBpL_1pmTXrm7u1bS9obO3UNgLPSiRPcaUQJXIbRcY3RAqNsIZHtqpbSnI0VgG3WpBoCQe2tLFEArT1ASNDZVaZrp6YODJxJ-wP0mHs_kKb9rqpOd3ngK4InBy7MmVtdxB3jnuOPhr2Ds3wLJRSCg6-u_kF3OViiQ</recordid><startdate>2015</startdate><enddate>2015</enddate><creator>周明 杨华 县涛 杨阳 张云川</creator><general>兰州理工大学理学院,甘肃兰州,730050</general><scope>2RA</scope><scope>92L</scope><scope>CQIGP</scope><scope>~WA</scope><scope>2B.</scope><scope>4A8</scope><scope>92I</scope><scope>93N</scope><scope>PSX</scope><scope>TCJ</scope></search><sort><creationdate>2015</creationdate><title>水热法制备的LuFeO3晶粒的超声催化活性</title><author>周明 杨华 县涛 杨阳 张云川</author></sort><facets><frbrtype>5</frbrtype><frbrgroupid>cdi_FETCH-LOGICAL-c613-727711612cffa4a3371a5ca2fc89d7621ac702c9535d5116d9ac33509c401fa3</frbrgroupid><rsrctype>articles</rsrctype><prefilter>articles</prefilter><language>chi</language><creationdate>2015</creationdate><topic>无机离子</topic><topic>有机染料降解</topic><topic>水热合成</topic><topic>羟基自由基</topic><topic>超声催化活性</topic><topic>铁酸镥</topic><toplevel>peer_reviewed</toplevel><toplevel>online_resources</toplevel><creatorcontrib>周明 杨华 县涛 杨阳 张云川</creatorcontrib><collection>中文科技期刊数据库</collection><collection>中文科技期刊数据库-CALIS站点</collection><collection>中文科技期刊数据库-7.0平台</collection><collection>中文科技期刊数据库- 镜像站点</collection><collection>Wanfang Data Journals - Hong Kong</collection><collection>WANFANG Data Centre</collection><collection>Wanfang Data Journals</collection><collection>万方数据期刊 - 香港版</collection><collection>China Online Journals (COJ)</collection><collection>China Online Journals (COJ)</collection><jtitle>催化学报</jtitle></facets><delivery><delcategory>Remote Search Resource</delcategory><fulltext>fulltext</fulltext></delivery><addata><au>周明 杨华 县涛 杨阳 张云川</au><format>journal</format><genre>article</genre><ristype>JOUR</ristype><atitle>水热法制备的LuFeO3晶粒的超声催化活性</atitle><jtitle>催化学报</jtitle><addtitle>Chinese Journal of Catalysis</addtitle><date>2015</date><risdate>2015</risdate><volume>36</volume><issue>11</issue><spage>1987</spage><epage>1994</epage><pages>1987-1994</pages><issn>0253-9837</issn><eissn>1872-2067</eissn><abstract>超声波在水中传播时会产生大量空化气泡,空化气泡经历成核、生长和瞬间崩塌等过程,并在崩塌瞬间产生局部高温和高压,过程中会发出瞬间闪光,即声致发光.局部高温高压及声致发光可将半导体价带上的电子激发至导带,形成电子/空穴对,电子和空穴迁移至半导体颗粒表面,参与一系列氧化还原反应致使有机污染物发生分解.由于超声波在各种液体中都具有很强的穿透能力,因此与半导体光催化技术相比,半导体超声催化技术在降解高浓度和不透明染料废水时具有明显优势.LuFeO3是稀土正铁氧体中的一员,具有独特磁结构、巨介电常数及多铁性,近年来引起了人们极大的研究兴趣.同时,LuFeO3也是一种窄带隙半导体材料,使其可以作为一种潜在的超声催化剂,但相关报道很少.半导体材料的晶粒尺寸及形貌对其超声催化活性的影响非常大,因此制备出不同晶粒尺寸及形貌的LuFeO3颗粒并研究其超声催化性能具有重要意义.目前LuFeO3的主要制备方法为传统的固相反应法,该法需要反复研磨和高温煅烧使原料彻底反应,而且制备出的颗粒尺寸较大,相互粘连严重,形貌难以控制.在众多纳米材料制备方法中,水热法在调控晶粒尺寸及形貌上具有巨大优势.本课题组曾采用水热法成功制备了单相的LuFeO3颗粒,通过改变Na OH浓度,可以对产物的晶粒尺寸及形貌进行调控.基于此,本文以酸性橙(AO7)、罗丹明B(RhB)、甲基橙(MO)和亚甲基蓝(MB)为目标降解物,考察了水热法所制备的LuFeO3颗粒在超声辐照下的超声催化性能,并系统研究了晶粒尺寸及形貌、无机离子和乙醇对LuFeO3颗粒超声催化活性的影响及LuFeO3颗粒重复利用性能.以对苯二甲酸(TPA)为分子荧光探针,采用光致发光(PL)技术检测在超声辐照下LuFeO3反应液中产生羟基自由基(·OH)的情况,探讨了LuFeO3颗粒的超声催化机理.超声催化反应结果表明,采用水热法制备的LuFeO3颗粒在超声辐照下表现出良好的超声催化活性.在NaOH浓度为0.625mol/L时制备的LuFeO3颗粒尺寸最小,表现出最好的超声催化活性;经过30 min超声催化反应后,AO7,RhB,MO和MB的超声降解率分别为89%,82%,73%和67%.加入Cl-,NO-3,SO2-4,PO3-4和HCO-3对LuFeO3颗粒的超声催化活性有抑制作用.向反应液中加入2%(v/v)乙醇后,LuFeO3颗粒在超声辐照下对AO7几乎没有降解,表明·OH在超声催化中起重要作用.</abstract><pub>兰州理工大学理学院,甘肃兰州,730050</pub><doi>10.1016/S1872-2067(15)60941-X</doi><tpages>8</tpages></addata></record>
fulltext fulltext
identifier ISSN: 0253-9837
ispartof 催化学报, 2015, Vol.36 (11), p.1987-1994
issn 0253-9837
1872-2067
language chi
recordid cdi_wanfang_journals_cuihuaxb201511023
source Elsevier ScienceDirect Journals
subjects 无机离子
有机染料降解
水热合成
羟基自由基
超声催化活性
铁酸镥
title 水热法制备的LuFeO3晶粒的超声催化活性
url https://sfx.bib-bvb.de/sfx_tum?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2025-02-03T17%3A58%3A18IST&url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&rfr_id=info:sid/primo.exlibrisgroup.com:primo3-Article-wanfang_jour_chong&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=%E6%B0%B4%E7%83%AD%E6%B3%95%E5%88%B6%E5%A4%87%E7%9A%84LuFeO3%E6%99%B6%E7%B2%92%E7%9A%84%E8%B6%85%E5%A3%B0%E5%82%AC%E5%8C%96%E6%B4%BB%E6%80%A7&rft.jtitle=%E5%82%AC%E5%8C%96%E5%AD%A6%E6%8A%A5&rft.au=%E5%91%A8%E6%98%8E%20%E6%9D%A8%E5%8D%8E%20%E5%8E%BF%E6%B6%9B%20%E6%9D%A8%E9%98%B3%20%E5%BC%A0%E4%BA%91%E5%B7%9D&rft.date=2015&rft.volume=36&rft.issue=11&rft.spage=1987&rft.epage=1994&rft.pages=1987-1994&rft.issn=0253-9837&rft.eissn=1872-2067&rft_id=info:doi/10.1016/S1872-2067(15)60941-X&rft_dat=%3Cwanfang_jour_chong%3Ecuihuaxb201511023%3C/wanfang_jour_chong%3E%3Curl%3E%3C/url%3E&disable_directlink=true&sfx.directlink=off&sfx.report_link=0&rft_id=info:oai/&rft_id=info:pmid/&rft_cqvip_id=666520495&rft_wanfj_id=cuihuaxb201511023&rfr_iscdi=true