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纺织品甲醛检测论文范文参考 纺织品甲醛检测毕业论文范文[精选]有关写作资料

主题:纺织品甲醛检测 下载地址:论文doc下载 原创作者:原创作者未知 评分:9.0分 更新时间: 2024-03-31

纺织品甲醛检测论文范文

纺织品甲醛检测论文

目录

  1. 第一篇纺织品甲醛检测论文范文参考:基于过氧化钛配合物的钛基纳米材料合成及其应用
  2. 第二篇纺织品甲醛检测论文样文:静电纺纤维膜的结构调控及其在甲醛传感器中的应用研究
  3. 第三篇纺织品甲醛检测论文范文模板:基于过氧化钛体系钛基功能化材料的可控合成及其应用
  4. 第四篇纺织品甲醛检测论文范例:新型含全氟烷基多功能整理剂的设计、合成及其在纯棉织物上的应用
  5. 第五篇纺织品甲醛检测论文范文格式:高分散纳米TiO_2的低温制备、生长控制及在棉制品上的应用

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第一篇纺织品甲醛检测论文范文参考:基于过氧化钛配合物的钛基纳米材料合成及其应用

纳米结构材料因其特殊的性能和潜在的应用前景而成为目前科学研究中的一大热点,纳米制造在将纳米科学的研究成果转化到实际生产工艺上具有极其重要的地位,纳米科技的最终目标是直接以原子、分子及物质在纳米尺度上表现出来的新颖的物理、化学和生物学特性制造出具有特定功能的产品.因此,合理控制纳米体系的粒径和形貌,可控形态和组成的纳米结构材料的制备和性能研究是当前纳米材料领域发展的研究热点.本论文钛过氧化配合物(Peroxo-Titanium Complex)为前驱体,探索了其在不同组成、结构的钛基纳米功能材料合成中的应用,并研究了其性能.主要研究内容和结果如下:

1.PTC前驱体中,Ti~(4+)因为过氧键的存在而在水相稳定,而过氧键化学稳定性差,很容易因为热,光,重金属离子,还原剂的存在而分解,通过控制分解过氧根,即可以得到特定粒径和形貌的纳米二氧化钛粒子.我们通过控制分解过氧键,开发了以钛铁矿为原材料的纳米二氧化钛溶胶低温晶化合成工艺,可控制备了不同粒径的二氧化钛微球,提供了一种水相合成单分散二氧化钛微球的方法.与传统的使用有机金属前驱体的方法相比较,无论是从环境还是从成本的角度,都具有较大的优越性.

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2.与金属有机化合物前驱体相区别,PTC前驱体的水合离子带电,因此,很容易在其它带相反电荷材料表面通过静电作用形成包覆结构.此外,由于PTC前驱体能够获得相对较低的晶化温度,因此,对于不耐高温(二氧化钛晶化通常需要高温烧结)核壳结构物质的合成,具有较大的优越性.首先,我们通过静电吸附作用,以聚苯乙烯微球为模板,水相一步直接合成晶体TiO_2空心球,显著简化了模板法合成晶化二氧化钛空心球的步骤,同时,这是利用PTC前驱体的电负性进行静电包覆自组装的第一次报道,极大拓宽了PTC的应用范围.其次,我们在四氧化三铁微球表面,通过静电作用,水相低温包覆晶化纳米二氧化钛壳层,并对其光催化活性进行了表征,同时对其用于DNA分离及检测的可能性进行了初步研究.

3. PTC能够在水相得到稳定存在的水合离子,因此可以方便的对其在溶液相进行掺杂,这对于纳米功能复合体系的合成而言,具有重要意义.首先,我们制备了纳米二氧化钛/二氧化硅纳米复合溶胶,通过对亚*兰的降解试验,证实经过与二氧化硅复合以后,所得到的纳米溶胶的光催化活性明显提高,其次,我们基于PTC的氨基配合物体系,利用Ti-OH键与Si-OH键之间缩聚生成Ti-O-Si键,水相合成了纳米硅酸钛多孔材料,并对其进行了表征.最后,利用Ti表面未饱和配位空位与柠檬酸的配位作用合成纳米Au /二氧化钛复合溶胶,以亚*兰为目标,对其可见光光催化活性进行了表征,证实其具备可见光催化活性.

4.自主设计了一种二氧化钛光催化空气净化器,并利用模拟反应仓对甲醛进行了模拟降解实验,证实其在较大温度(0-40℃),一定湿度(20-50%)变化范围内,能有效降解空气中的甲醛污染物,完成了负载二氧化钛的功能纺织品的制备及性能测试,所制备的功能纺织品不仅具备一定的自清洁及较强的抗菌效果,在一定光强紫外光激发下,还能够有效降低密闭体系内甲醛含量.

第二篇纺织品甲醛检测论文样文:静电纺纤维膜的结构调控及其在甲醛传感器中的应用研究

甲醛作为一种重要的基本有机化工原料,在建材、纺织、化工、医药、农药等诸多领域中的应用量巨大.但含有甲醛的材料在使用过程中会逐渐释放出游离甲醛,严重危害人类健康.目前,世界卫生组织(WHO)已将甲醛列为潜在危险致癌物与重要的环境污染物,且规定室内甲醛的最高容许浓度不得超过80ppb,我国也规定了居室空气中甲醛的最高容许浓度60ppb的标准.然而,传统的甲醛检测方法所面临的难以原位、快速、选择性在线检测低浓度甲醛气体的瓶颈问题,极力的推动了开发高灵敏甲醛气体传感器技术的进程.功能化纳米材料具有超高的比表面积,可大幅提升传感器的灵敏度和选择性.而具有三维立体结构的静电纺纳米纤维膜不仅具有较高的比表面积、丰富的孔结构和可控的纤维结构等优点,而且还可以通过调控化学组成或结构等方法来实现其功能化.因此,静电纺纤维在传感领域的应用前景十分广阔.

本文首先综述了静电纺丝技术的起源和发展,并着重介绍了由其演化而来的静电喷网技术;在总结了静电纺纤维多种结构的基础上,指出纤维种类和结构的可控性是其适用于不同原理传感器的重要因素.在深入分析目前使用的甲醛气体传感器存在的主要问题的基础上,本文首先构建了一种基于多种结构的静电纺纤维修饰的石英晶体微天平(QCM)传感器来原位检测甲醛气体,研究了传感材料与甲醛气体间的响应机制,考察了多种结构纤维膜与QCM的结合工艺,分析和比较了基于不同传感膜结构的传感器的检测效果,揭示了影响传感器性能的各因素,并构筑灵敏的传感界面实现了甲醛气体的高灵敏在线检测.此外,为了实现低成本、可视化的检测低浓度的甲醛气体,本文同时又开发了一种基于纳米蛛网纤维膜颜色变化来检测甲醛的颜色传感器.研究内容包括:

(1)构建了静电纺聚乙烯亚胺(PEI)/聚乙烯醇(PVA)复合纳米纤维膜修饰的QCM基甲醛传感器.通过调控共混静电纺丝溶液中聚合物组分的比例,制备了不同纤维结构的PEI/PVA复合纳米纤维膜,实现了传感材料PEI的纳米纤维化,并将该纤维膜直接电纺沉积到QCM电极表面,首次探讨了其在气体传感器领域的应用.结果表明,纤维膜中PEI的含量、溶剂的组成不仅对纤维形貌有影响,还对传感性能有影响.当PEI/PVA重量比为1.6/1、溶剂为水和乙醇时,纤维结构和传感性能达到最优化的效果,可实现对10ppm甲醛气体的快速检测.与平滑膜相比,纳米纤维传感膜修饰的QCM传感器具有更高的检测灵敏度.此外,传感器还表现出良好的重现性、可逆性和选择性.根据Langmuir吸附理论和Sauerbrey方程,结合传感器的实时频率响应曲线,研究了吸附气体在传感膜上的响应动力学关系,并推导了甲醛气体在纤维传感膜上的吸附速率常数,发现三维立体的多孔纤维膜结构利于气体的扩散和吸附.通过静电纺丝技术将传感材料设计成纳米纤维形态,大大提高了传感器的灵敏度,同时通过传感材料的改变,该结构修饰的QCM传感器可广泛应用于化学和生物传感领域.

(2)为了进一步提升传感器的灵敏度,构建了PEI-聚苯乙烯(PS)复合纳米多孔纤维膜修饰的QCM传感器系统.基于溶剂挥发引发相分离机理制备多孔纤维的技术,将不同浓度的PS多孔纤维膜电纺沉积到QCM电极表面,然后在纤维表面修饰PEI,实现了传感材料PEI的纳米结构多孔化,并首次探讨了电纺多孔纤维结构在QCM传感器领域的应用.研究结果表明,随着电纺溶液中PS浓度的增加,纤维膜的Brunauer-Emmett-Teller (BET)表面积和相应传感器的灵敏度均增大.在室温条件下,传感器可实现对3ppm甲醛气体的快速检测,且选择性良好.载体PS多孔纤维膜本身的疏松结构对振动传递的缓冲作用及由厚度引起的传感材料渗入底层效应,决定了PS纤维膜的加载量不应太大,研究表明PS加载量控制在500Hz为宜.增加PEI在QCM电极的加载量能够提供更多的吸附甲醛分子的吸附点,进而会提高传感器的性能.

(3)构建了PEI-TiO2复合纳米多孔纤维膜修饰的QCM传感器系统.以探索无机纤维在QCM传感器中应用为出发点,首先通过电纺PS和Ti02前驱体的混合溶液得到TiO2/PS复合纤维,再通过高温煅烧去除PS组分,从而获得了较高BET比表面积(68.72m2/g)的Ti02纳米多孔纤维膜.探索了无机纤维膜在QCM电极沉积及其表面修饰的工艺,选用乙二醇作为TiO2纳米纤维的分散剂,实现了载体无机纤维在QCM电极表面的均匀沉积,然后经传感材料PEI的表面修饰,最终实现了基于无机多孔材料的PEI纳米结构化.传感器测试结果表明,传感器可实现对甲醛的低干扰、快速检测,检测极限为PEI的加载量、TiO2的加载量和环境温度均对传感性能有影响.研究发现,增加传感材料PEI在QCM电极的加载量能够提供更多的吸附甲醛分子的吸附点,进而会提高传感器的性能.无机TiO2纳米纤维的刚性及堆积密度大的特点有利于由纤维膜吸附气体引起的振动的传递,加之TiO2纳米纤维本身对甲醛的响应,决定了传感器的响应随着TiO2纳米纤维加载量的增而增加.QCM传感器对甲醛的响应满足阿仑尼乌斯方程的负温度依赖关系,并推断QCM传感器最适宜的工作温度在20-25℃之间.

(4)构建了PEI-聚酰胺-6(PA-6)纳米蛛网纤维膜修饰的QCM传感器系统.基于多种聚合物(如聚丙烯酸、明胶、聚氨酯和PA-6)纳米蛛网纤维膜的结构调控,并在对带电微小液滴受力分析的基础上,初步提出了纳米蛛网可能的形成机理.以材料在QCM传感器的沉积和表面修饰为导向,确定PA-6纳米蛛网作为载体材料直接静电纺/喷沉积到QCM电极表面,并完成表面PEI修饰,首次制备了功能化纳米蛛网结构修饰的QCM传感器.研究结果表明,传感器实现了对甲醛的高灵敏、快速检测,并通过湿度补偿的方法将检测极限降低到50ppb,达到了国家规定的室内甲醛含量不得超过60ppb的标准.传感膜形貌、PA-6的加载量和PEI的加载量均对传感性能有影响.研究发现,基于PA-6纳米蛛网纤维膜修饰的QCM传感器对甲醛气体传感性能要明显优于PS多孔纤维和PEI平滑膜修饰的传感器.PA-6载体纤维膜加载量对甲醛的响应存在一个临界值,即随着PA-6纤维膜加载量从0Hz增加到2200Hz,传感器的最大响应频移量呈现先增大后减小的趋势,在加载量为850Hz时达到一峰值.增加传感材料PEI的加载量能够提高传感器的性能,一旦PEI加载量超过3000Hz,其对传感性能的提升亦不明显了.此外,传感器还具有良好重现性和选择性.最后,结合Fick扩散方程和Sauerbrey方程,初步分析了甲醛分子在纤维膜内扩散动力学.

(5)首次构建了基于功能化PA-6纳米蛛网纤维膜的高灵敏颜色传感器系统.本文利用甲醛与经过表面修饰的纳米蛛网纤维膜反应后颜色发生变化的原理测定甲醛.当浸渍有*黄显色剂的纤维膜置于含有甲醛的空气中时,纤维膜的颜色由*变为红色,并且随着甲醛浓度的增加,纤维膜的颜色变化越明显,颜色的变化通过光纤光谱仪测试在波长550nm处的反射光强度来表征.利用纳米蛛网材料的超高比表面积和多孔性,制备的传感膜具有易操作、灵敏度高、选择性好、重复性好等优点,并能可视化的检测低浓度50ppb的甲醛气体.通过采用由RGB值推演出的颜色比对图来更直观的表征了颜色变化响应与甲醛浓度间的关系,并可将实测颜色传感膜与RGB颜色比对图对比,定量的分析甲醛的浓度.反射光在波长550nm处的强度随着反应时间的增加(0-30分钟)呈现非线性递减.基于纳米蛛网纤维颜色传感带的制备为设计和开发对对不同被检测物的无标记颜色传感器提供了一种新的思路和方法.

本文将静电纺纤维的结构调控与传感器件有机结合制备了高灵敏甲醛传感器,为改善气体传感器的性能提供了一定的实验和理论基础.同时,为静电纺纤维在器件化领域应用开辟了一条新的途径,对环境监测和解决空气污染具有重要的科学意义和实用价值.

第三篇纺织品甲醛检测论文范文模板:基于过氧化钛体系钛基功能化材料的可控合成及其应用

TiO_2由于其宽的禁带宽度以及良好的稳定性,在半导体光催化领域得到最为广泛的重视,在污水处理、空气净化、抗菌以及自清洁等领域都有广泛的应用.另一方面,纳米材料的性质同其本身的结构,形貌,尺寸等密切相关,因此,可控形态和组成的纳米结构材料的制备和性能研究是当前纳米材料领域发展的研究热点.由于钛盐的高反应活性,使得在低温常压下可控合成TiO_2面临极大的挑战.本论文利用一种稳定的水性过氧化钛配合物(PeroxoTitanium Complex,缩写为PTC)作为合成TiO_2纳米粒子的前驱体,探索了其在低温可控合成钛基功能化纳米材料中的作用,并研究了所得产物的结构和性能,并研究了其在不同领域的应用,主要开展了以下几方面的工作:

1、利用PTC结构随着体系pH值的变化而发生变化的特性,通过在常温常压下调节PTC前驱体的pH值,可控合成了不同晶型以及不同形貌的纳米TiO_2,在反应过程中,前驱体的pH值以及不同H_2O_2/Ti比值对产物晶型的影响很大,低的pH值(pH~0)以及高的H2O_2/Ti比(>,20:1)有利于金红石相的生成.当pH值大于3时,无论H2O_2/Ti比例如何,只能得到锐钛矿相,而pH控制在1左右,且H2O_2/Ti比例在一个合适的值时(10~20,摩尔比),则有利于板钛矿相的生成.光催化结果表明,球形的锐钛矿粒子具有最好的光催化活性.另一方面,利用PTC前驱体的稳定性,可以控制其反应速度进而通过一步法在低温常压下合成纯的金红石纳米棒,金红石相的生成由PTC前驱体的结构直接决定,没有通过任何过渡相的转换.所制得的金红石纳米棒的粒径可以通过调节前驱体浓度而控制,光催化活性测试表明小粒径的金红石纳米粒子呈现出较好的光催化活性.

2、利用SiO_2同TiO_2之间发生的复合作用,制得了一种具有高光催化活性的TiO_2&,SiO_2复合溶胶.通过加入一定的表面活性剂和成膜助剂,该溶胶可以应用于不同的建材基底,如玻璃、瓷砖、金属以及塑料基底,并且呈现出良好的亲水性,在室外可以维持三个月以上,可应用于外墙自清洁涂料.而且,将该复合溶胶应用于纺织品表面,呈现出良好的甲醛降解效果.研究了不同纺织品基底的光催化降解效率,结果表明棉布由于表面具有大量的羟基组分,具有最好的甲醛降解效果.在20小时内,对室内甲醛的降解可达到70%以上,甲醛浓度低于2ppm.

3、利用PTC体系可低温合成锐钛矿TiO_2溶胶的特性,将所制得的TiO_2溶胶作为柔性DSSC光阳极浆料的成膜助剂,引入到DSSC体系中,研究发现PTC溶胶的加入可以很好的提升所制得柔性染料敏化太阳能电池的性能.当PTC溶胶回流时间为9小时,添加量为10%(体积含量)时,所得的电池性能最好,同未加入PTC溶胶的体系相比,光电转换效率可以提高50%以上.

第四篇纺织品甲醛检测论文范例:新型含全氟烷基多功能整理剂的设计、合成及其在纯棉织物上的应用

随着人们生活水平的不断提高,人们对穿着舒适和卫生健康意识日益增强,要求纺织品不仅具有透气性好,还要求具有拒水、拒油、防污和抗菌等多种功能.因此开发纺织品用多功能整理剂是非常必要的.本论文在开发新型多功能整理剂的同时,也需要考虑如何降低整理剂对环境的污染或不良影响.从合成功能性单体入手,设计和制备了几种多功能整理剂,其中就包括了含短氟链聚合物多功能整理剂,对它们的性能进行了系统深入的研究和分析,为低毒高性能的多功能整理剂的设计和研究提供了理论支持.

设计并成功合成了具有拒水拒油功能的全氟丙烯酸酯单体、具有抗菌功能的含季铵盐的短链丙烯酸酯单体(d1)和含季铵盐的长链丙烯酸酯单体(d2)、可以与棉纤维进行交联反应的双羟乙基砜丙烯酸酯单体和能改善拒水拒油性能和低成本的十八烷基丙烯酸酯单体,采用红外光谱(FTIR)、核磁共振H谱(~1H NMR)、核磁共振F谱(~(19)F NMR)、质谱、元素分析等对中间产物和单体结构进行了表征,证实功能性单体的设计和合成方法是可行的.

将拒水拒油单体、抗菌性单体(d1、d2)、交联单体及其他辅助性单体通过乳液聚合得到了功能性乳液.探讨了乳化剂、引发剂、单体配比、反应温度和时间对聚合过程的影响,实验结果表明:m(含氟单体):m(辅助单体):m(交联单体):m(抗菌单体)等于55:10:10:25;乳化剂以十六烷基三*溴化铵、TO-10、含氟表面活性剂进行复配,其比值为1:1:0.5,乳化剂占单体量的5%;以过氧化氢异丙苯/硫酸亚铁(摩尔比1:1)为引发剂,其用量为单体质量的0.6%;反应温度为40℃;反应时间为4h;得到的聚合物乳液[PFAC1(含d1)和PFAC2(含d2)],其外观呈蓝色荧光状,单体转化率大于94%.对比实验表明,PFAC1的抑菌率和拒水拒油性能都比PFAC2要差.

对PFAC2进行了FTIR、~(19)F NMR、粒径、GPC、DSC表征,研究结果表明,PFAC2是含有交联单体、丙烯酸酯季铵盐、含氟丙烯酸酯和丙烯酸十八烷酯的共聚物;PFAC2乳液的平均粒径为54.97nm且分布窄;PFAC2的数均分子量Mn等于12173.0、重均分子量Mw等于13390.3、分子量分布系数d等于1.10;PFAC2出现了2个玻璃化温度,其中T_(g1)等于65.1℃,T_(g1)等于131.7℃,表明PFAC2是以两相存在的.

通过测试PFAC2整理后织物的物理性能、力学性能和抑菌性能的变化,确定了PFAC2整理工艺和最佳条件:二浸二轧,PFAC2的浓度为40g/l,烘干温度100℃,烘干时间3min,焙烘温度170℃,焙烘时间3min.对PFAC2整理织物的拒水拒油级别分别为100分和6级,30次水洗后拒水拒油级别为80分和4级,对咖啡、葡萄酒、人造血、墨水、色拉油、酱油等均显示出排斥性.整理织物的易去污等级为4-5级,对Staphylococcus aureus(ATCC6538)和Escherichia coli.(AATCC8099)的抑制率分别为97.4%和90.5%,洗水10次后,抑菌率仍能达到94.7%和83.7%.PFAC2与能与抗皱整理剂2D树脂同浴使用,与PFAC2比较,提高了整理织物的抗皱性和耐洗性能;由于2D树脂焙烘时分解产生了微量的甲醛,提高了初期的抑菌效果.PFAC2与阳离子软片、氨基硅油、反应性硅油柔软剂同浴使用时,对整理后织物性能的影响与其种类和结构有关.

通过氟化的环氧丁烷单体开环聚合反应,设计合成了一种新的含五氟丙基短氟碳链的低聚合度聚醚二醇(PFOX).采用FTIR、~1H NMR、~(19)F NMR、质谱和凝胶渗透色谱对PFOX的化学结构进行了表征,结果表明,目标产物符合设计要求,其分子量Mn等于2419,Mw等于2709;分子量分布d等于1.12.

以脂肪族异氰酸酯(IPDI)、PFOX、N-*二乙醇胺、1,4-对二氯苄等为原料合成了无硅短氟链阳离子水性聚氨酯(Polymer1).以IPDI、PFOX、N-*二乙醇胺、1,4-对二氯苄、胺基三甲氧基硅烷偶联剂等为原料合成了含硅和短氟链阳离子水性聚氨酯(Polymer2).对整理后织物的拒水拒油、抗菌和耐洗性能的评估结果表明,Polymer2的综合性能要好于Polymer1,主要原因是Polymer2所含的-Si(OCH3)3反应性基团,在一定的条件下能与棉纤维上的羟基发生交联反应,从而提高其在棉织物上的结合牢度.

通过测试Polymer2整理后织物的物理性能、力学性能和抑菌性能的变化,确定了Polymer2整理工艺的最佳条件:二浸二轧,Polymer2的用量40-50g/l,烘干温度为80℃,焙烘温度为170℃,焙烘时间3min.整理织物的拒水拒油效果为100分和3级,对水的接触角为155o,对Staphylococcus aureus(ATCC6538)和Escherichia coli.(ATCC8099)的抑制率分别为99%和96%,折痕回复角能达到230o;30次水洗后,整理织物仍具有很好的拒水和抗菌效果,显示出了较好的耐久性.

第五篇纺织品甲醛检测论文范文格式:高分散纳米TiO_2的低温制备、生长控制及在棉制品上的应用

由于纳米TiO2粉体粒径小、比表面大、表面能高以及特殊的表面结构,使其生长不易控制,且容易团聚,在水相或其他介质中分散不稳定.同时,一般制备的TiO2需要采用300℃以上的高温处理,才能获得结晶良好的粉体或薄膜,而这对于柔性纺织品而言是无法承受的.

为了控制纳米TiO2的生长,使其能均匀分散,不易团聚,且使纳米TiO2应用于柔性纺织品时无需高温处理,也能获得结晶良好的粉体或薄膜,并能在纺织品上实现纳米粒子与纤维的坚牢结合,本文对纳米TiO2的低温制备和结晶、热晶化处理方式、掺杂改性及其在纺织品上复合多功能整理工艺、光催化性能评价方法等方面进行较深入的研究.主要研究内容和创新性成果如下

一、纳米TiO2水溶胶的低温制备与结晶方式研究

利用溶胶-凝胶法在过量水体系条件下低温制备了锐钛矿型TiO2水溶胶,并创新性地应用汽蒸热晶化处理方式对TiO2溶胶进行低温结晶,获得了晶型完整、高结晶度和高催化活性的纳米TiO2粉体或薄膜.同时分析和探讨了水量、pH值、反应物的滴加顺序和热晶化方式等对纳米TiO2低温结晶的影响.结果表明:当钛酸四丁酯与水的摩尔比超过1:100,在100~120℃水汽蒸体系中处理TiO2溶胶后,能使钛酸四丁酯水解得更彻底,所制得的粉体晶型更完善,结晶度高,粒径小且光催化性能好.这种低温汽蒸热晶化处理的方法无须经过高温烧结,可应用于不耐高温的纺织材料上,从而拓宽了纳米TiO2的应用领域.

二、掺杂金属或非金属离子与纳米TiO2水溶胶的协同效应

通过掺杂金属和非金属离子到低温制备的纳米TiO2的晶格中或负载到TiO2表面上,可在TiO2中引入缺陷或改变结晶度,使掺杂后的TiO2禁带宽度变窄,影响光生电子与光生空穴的复合,并在可见光条件下也可激发其产生光催化能力,拓宽TiO2的光响应范围.以铁、银、氮和碳等为掺杂元素,通过溶胶-凝胶一步法直接掺杂离子制备掺杂纳米TiO2,并利用它们之间的协同效应来提高TiO2的光催化活性.与未掺杂的TiO2相比,掺杂TiO2在可见光下对亚*蓝有很好的降解效果,且掺杂TiO2的光催化活性主要取决于掺杂离子的特性和浓度.将掺杂后的纳米TiO2处理到织物上,可赋予其较好的抗紫外线和抗菌效果.


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三、纳米TiO2/ZnO复合体系的制备及对其光催化性能的影响

利用纳米ZnO对纳米TiO2表面进行修饰,采用直接混合法和分步沉淀法制备摩尔比为9:1的TiO2/ZnO复合粉体,比较不同方法制备的纳米复合物的结构与性能差异,分析其对紫外光、紫外-可见光及可见光下的光催化活性和自清洁性能的影响.在纳米TiO,中复合一定量的ZnO,可以使Zn2+作为电子接受体,加强了对电子的争夺,抑制了复合物表面电子-空穴对的复合,从而能导致复合物的表面产生更多的O2-和·,OH,使其去除有机物的能力得到了明显的提高.研究结果显示:纳米TiO2/ZnO复合物紫外吸收边带发生了红移,且带隙能减少,使其在可见光下也可以被激发产生光催化活性.同时,利用TiO2/ZnO复合物对织物进行自清洁整理,可赋予织物在太阳光下也具有良好的光催化自清洁性能.

四、低温制备的纳米TiO2生长控制及多功能整理工艺

将低温制备的纳米TiO2溶胶应用于棉制品上,分析各种整理工艺对其生长控制和分散均匀性的影响,使处理后的棉织物能具有良好的抗紫外线、抗菌、自清洁和降解VOC等性能.研究表明:采用新型的汽蒸处理方式,在无分散剂存在的情况下,能控制TiO2的生长和水解反应,使其粒子在棉织物上均匀分散,不易团聚,结晶强度高于传统的焙烘和水热整理工艺,且与纤维结合有一定的坚牢度,对织物的理化性能也无明显的影响,并可防止纤维可能产生的裂化现象.

同时,采用等离子技术对棉纤维表面进行预处理,使纤维表面能产生如C等于O,-COOH, CH2-OH等功能性基团,从而可有效地改善纤维与整理剂TiO2的结合牢度,进一步提高织物的耐洗性,并赋予织物持久复合多功能性.

本文还自主建立了在线检测VOC测试舱,研究利用特殊的传感器、基本评价装置、数据编程、在线检测仪表等组成的织物光催化性能在线VOC检测系统.这个系统可对经纳米TiO2处理后的功能棉织物降解总有机挥发物(TVOC)的性能进行实时监测,且数据可靠,周期短.与传统的采用气相色谱等检测方法相比,检测数据表现为连续测试与记录,速度是传统方法的十几倍,且能定性和定量地进行监测.

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