《表1 样品的比表面积:多壁碳纳米管/TiO_2复合材料的合成及其光催化性能》

《表1 样品的比表面积:多壁碳纳米管/TiO_2复合材料的合成及其光催化性能》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《多壁碳纳米管/TiO_2复合材料的合成及其光催化性能》


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通过XRD分析技术来分析样品的晶相和结晶度.图1所示为不同负载量的碳纳米管/TiO2复合材料的XRD图,从图1中可以观察到,在2θ=25.32°、37.87°、48.12°、53.94°、55.10°和62.77°处的特征峰,分别对应于锐钛矿型TiO2(JCPDS:01-073-1764)的(101)、(004)、(200)、(105)、(211)和(204)晶面[6],在图1中未出现杂质衍射峰,表明溶胶凝胶法制备的锐钛矿型TiO2纯度较高.当负载不同比例的碳纳米管后,随着负载比例的增大,复合材料在25.32°处的峰强度减弱,说明碳纳米管的引入能降低样品的结晶度.所制备样品的BET比表面积如表1所列.随着碳纳米管负载量的增大,复合材料的晶粒尺寸和比表面积逐渐增大,当负载量为2%时,样品比表面积达到最大值,继续增加碳纳米管负载量到4%,样品的比表面积稍微减少,这说明适量碳纳米管的存在有利于提高复合材料的比表面积,而当碳纳米管超过一定量后,容易破坏二氧化钛原本的形貌和孔隙结构,使得复合材料的孔径减小.