《表1 光催化剂的比表面积、总孔体积以及微孔体积》

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《多孔双金属氧化物/碳复合光催化剂对四环素的高效光催化降解》


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如图3所示,Ui O-67的N2吸附等温线为I型,低压下吸附量迅速增加为458 cm3?g-1,具有典型的微孔特征,比表面积高达1875 m2?g-1。焙烧后不同Zr/Ti比的复合催化剂比表面积和微孔孔体积大幅下降(表1),孔尺寸也由微孔转变为5–10 nm的介孔,这些介孔结构主要是TiO2的堆积造成的。由表1可以看出,随着TiO2量增加,复合材料的比表面积和总孔体积逐渐减小,当UiO-67的加入量为50%时,材料Zr0.5Ti/C的比表面积和孔体积分别为317.6 m2?g-1和0.5 cm3?g-1,当UiO-67的加入量为10%时,Zr0.1Ti/C的比表面积和孔体积低为116.0m2?g-1和0.3 cm3?g-1,但仍远大于纯TiO2。光催化剂的多孔结构有利于待降解污染物的富集,与催化位点充分接触,促进光催化作用。