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活性炭与碳纳米点/g-C3N4复合材料协同超声辐照降解水中布洛芬任务书

 2020-02-20 04:02  

1. 毕业设计(论文)主要内容:

近年来,碳纳米点由于具有良好的水溶性、生物相容性、化学惰性、催化性、低毒性、易于实现表面功能化以及良好的荧光稳定性等一系列优良性能,成为最热门的碳纳米材料之一。而g-C3N4是一种非金属半导体,对可见光有一定的吸收,抗酸碱、光的腐蚀,稳定性好,结构和性能易于调控,具有较好的光催化性能,因而成为催化领域的研究热点。活性炭作为一种性能优良的吸附剂,具有独特的吸附表面结构特性和表面化学性能。本课题拟采用活性炭与制备的碳纳米点/C3N4复合材料协同超声辐照对水体中的布洛芬进行降解。

2. 毕业设计(论文)主要任务及要求

(1)设计内容:

1、通过一步均相热解法合成碳纳米点/ g-c3n4复合材料,洗涤烘干。对合成的复合材料进行微观表征。

2、建立并优化活性炭与复合材料联用超声辐照体系,在不同的碳纳米点与g-c3n4的配比、活性炭用量、超声辐照功率、h2o2投加量和复合材料用量条件下,利用高效液相色谱和紫外可见分光光度计,测定h2o2、ho·和布洛芬浓度的依时性变化,确定最佳的实验参数。

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3. 毕业设计(论文)完成任务的计划与安排

第1周:查阅相关文献资料,明确研究内容,确定实验方案,完成开题报告。

第2-3周:确定碳纳米点/ g-c3n4的合成路线。

第4-8周:进行碳纳米点/ g-c3n4合成和表征实验。

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4. 主要参考文献

[1] cheng, m., et al., hydroxyl radicals based advanced oxidation processes (aops) for remediation of soils contaminated with organic compounds: a review. chemical engineering journal, 2016. 284(journal article): p. 582-598.

[2] ming, h., et al., large scale electrochemical synthesis of high quality carbon nanodots and their photocatalytic property. dalton transactions, 2012. 41(31): p. 9526-9531.

[3] wu, q., et al., effect of reaction temperature on properties of carbon nanodots and their visible-light photocatalytic degradation of tetracyline. rsc advances, 2015. 5(92): p. 75711-75721.

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