《表2 超声振荡30min后NaTaO3-CF复合材料的负载率变化和损失率》

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《碳纤维负载NaTaO_3光催化复合材料的制备及其性能》


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根据测试结果数据,按照式(1)~(3)计算得出,六种不同NaTaO3-CF复合材料(M4、M7、M10、A-M4、A-M7、A-M10)的K1、K2、L的具体结果如表2所示。可见,随着Ta5+浓度的增加,负载于CF表面的NaTaO3薄膜增厚,从而初始负载率K1提高。相同Ta5+浓度的复合材料中,加入CTAB表面活性剂之后NaTaO3在CF上的负载率K1、K2显著大于未加入CTAB所制备的NaTaO3-CF复合材料,而负载损失率L却明显降低。由于当薄膜为连续整体时,表面松散的纳米粒子及开裂现象显著减少,可以降低局部脱落,从而提高负载率,降低负载损失率[20],这与图2表征结果一致。其中A-M7复合材料K1高而L最低,说明本实验中Ta5+浓度取0.07 mol/L较为合适,其制备的NaTaO3-CF复合材料具备高负载率和良好的负载牢度,为后续进一步工业化应用奠定基础。