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從圖5和表1可知,六偏磷酸鈉用量為0.6%時,納米TiO2吸收峰基本符合銳鈦礦型,不含金紅石型;提高六偏磷酸鈉用量,產物晶型變成了無定形.
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2.1.2分散穩定性
文獻[9—11]介紹,PEG和六偏磷酸鈉能提高納米TiO2的分散穩定性.由表2可看出,在納米TiO2乳液中加入分散劑能明顯改善其分散穩定性,其中六偏磷酸鈉效果最好,幾乎沒有分層現象.
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2.1.3光催化性能
不同分散劑制備的TiO2乳液光催化活性見表3
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由表3可知,加入0.6%的聚乙烯吡咯烷酮制得的納米TiO2,4h對甲基橙降解率達到了80.3%,降解甲基橙的效果最好,可能原因是加入0.6%的聚乙烯吡咯烷酮得到的TiO2晶粒尺寸比未加分散劑小.大多數加24印染助劑28卷入分散劑后對甲基橙的降解率還有一定程度的降低,原因是分散劑在納米TiO2表面形成一定的包覆層,降低了納米TiO2與甲基橙的接觸概率,從而降低了對甲基橙的降解率.因此,分散劑用量選擇0.6%.
2.2納米TiO2處理棉織物的性能
2.2.1光催化降解甲醛
利用TVOC在線檢測艙可以連續測試織物降解VOC的能力.當揮發性有機物(甲醛)加入艙內,隨著有機物的揮發擴散,TVOC迅速上升,5~10rain后達到最大值(如圖6所示).未處理織物幾分鐘后趨于平穩狀態,曲線有段下降的原因可能是甲醛吸附到織物上,可
以理解為不是納米TiO2光催化降解甲醛導致的結果.但是經納米TiO2處理后的織物,曲線下降很快,原因是納米TiO2的光催化作用,對甲醛進行降解,使甲醛用量降低,50min后逐漸趨于平衡.60rain后經納米TiO2處理的織物對甲醛的降解率達到88.1%.
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2.2.2抗菌性能
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