(10.125)--石墨烯-二氧化钛复合材料光催化性能的研究进展.pdf

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1、第5 0 卷第9 期2 0 2 1 年9 月应用化工A p p l i e dC h e m i c a lI n d u s t r yV 0 1 5 0N o 9S e p 2 0 2 1石墨烯二氧化钛复合材料光催化性能的研究进展潘艳飞1 2,邱凤奇1 2,尹鼎文1 2,郭强1 2,戴马音1 2,周嵩然1 2,胡年广1 2,黄金田1 2(1 内蒙古农业大学材料科学与艺术设计学院,内蒙古呼和浩特0 1 0 0 1 8;2 沙生灌木资源纤维化和能源化开发利用重点实验室,内蒙古呼和浩特0 1 0 0 1 8)摘要:综述了石墨烯一二氧化钛复合光催化材料的发展进程、合成方法、优点和缺点。通过纳米石墨

2、烯掺杂,添加E D T A 和甲醇使纳米木质纤维素基磁性中空材料光催化活性提高,但也有可见光利用率低和定量回收和再利用难的问题。因此,在对磁性中空光催化材料未来发展方向进行展望时,提出应对磁性中空光催化材料进行优化,以提高中空材料对可见光利用率和定量回收和再利用的能力。关键词:纳米石墨烯;二氧化钛;复合材料;光催化中图分类号:T Q0 3 1 2;T Q0 3 1 6;T B3 0 6文献标识码:A文章编号:1 6 7 1 3 2 0 6(2 0 2 1)0 9 2 5 5 5 一0 4P r o g r e s si ng r a p h e n e-t i t a n i u md i o

3、 x i d ep h o t o c a t a l y t i cc o m p o s i t em a t e r i a l s以玩n 乒,Q,U 凡昭一g 妒,y,D i 昭一训饥1”,G U DQ i o 昭1”,蹦,讹一y 流1”,Z 日D U s o 昭一m n l”,日UM n n g M o 昭1”,日泓G 以n f i o n l 2(1 S c h o o lo fM a t e r i a lS c i e n c ea n dA r tD e s i g n,I n n e rM o n g o l i aA 铲i c u l t u r a lu n i v e

4、 r s i t y,H o h h o t0 1 0 0 1 8,C h i n a;2 K e yL a b o r a t o r yo fF i b r o s i sa n dE n e r g yD e v e l o p m e n ta n dU t i l i z a t i o no fS a n d yS l l l l l bR e s o u r c e s,H o h h o t0 1 0 0 1 8,C h i n a)A b s t r a c t:T h ed e v e l o p m e n tp r o c e s s,s y n t h e s i s

5、m e t h o d s,a d V a n t a g e sa n dd i s a d V a n t a g e so fg r a p h e n e t i t a n i u md i o x i d ec o m p o s i t ep h o t o c a t a l y t i cm a t e r i a l sa r er e v i e w e d T h ep h o t o c a t a l y t i ca c t i V i t yo fn a n o-s i z e dl i g n o c e U u l o s e b a s e dm a g

6、n e t i ch o U o wm a t e r i a l sw a si m p r o v e dv i ad o p i n gw i t hn a n o g r a p h e n ea n da d d i n gE D T Aa n dm e t h a n 0 1 H o w e v e r,t h e r ew e r ea l s op r o b l e m ss u c ha s1 0 wv i s i b l e1 i g h tu t i l i z a t i o nr a t ea n dd i f f i-c u l tq u a n t i t a

7、t i v er e c o v e r ya n dr e u s e T h e r e f o r e,w h e nt h ef u t u r ed e v e l o p m e n td i r e c t i o no fm a g n e t i ch o l l o wp h o t o c a t a l y t i cm a 土e r i a l si sp r o s p e c t e d,i ti sp I D p o s e dt h a 土t h em a g n e t i ch o U o wp h o t o c a t a l y t i cm a 土

8、e r i a l ss h o u l db ef u r t h e ro p t i m i z e dt oi m p r o V et h eu t i l i z a t i o nr a t eo fV i s i b l el i g h ta n dt h eq u a n t i t a t i V er e c o V e r ya n dr e u s ea b i l i t yo fp h o t o c a t a l y t i cm a 土e r i a l s K e yw o r d s:n a n og r a p h e n e;t i t a n i

9、 u md i o x i d e;c o m p o s i t em a t e r i a l s;p h o t o c a t a l y t i c随着科技和经济的快速发展,水污染问题逐渐凸显出来。传统的污水处理方法如:物理法、化学法、生物法等都很难达到预期水处理的效果。因而,新型且高效的污水处理方法对人类来说十分迫切。近年来,新型光催化技术处理水污染问题受到研究人员的高度重视,其具有传统处理水污染方法不具备的优势。如:能耗低、操作简单、无二次污染、反应条件温和、可直接利用太阳能等,且不会造成其他能源损耗,具有极为深远的战略意义。1二氧化钛的研究进展2 0 世纪7 0 年代,F u

10、 j i s h i m a 等发现T i 0:在光照条件下可以分解水中有机物。T i 0:具有反应条收稿日期:2 0 2 0 一1 0 3 1修改稿日期:2 0 2 0 1 2 J D 4基金项目:内蒙古自治区自然科学基金(2 0 1 9 B S 0 3 0 1 4);内蒙古农业大学高层次人才引进科研启动项目(N D Y B 2 0 1 6 2 4);内蒙古农业大学大学生科技创新基金项目(K C B J 2 0 1 8 0 1 3);自治区级大学生创新创业训练计划项目(2 0 2 1 1 0 1 2 9 0 0 7)作者简介:潘艳飞(1 9 8 6 一),男,内蒙古包头人,讲师,博士,从事木

11、基金属复合材料制备,生物质材料光催化的研究。电话:1 5 3 7 4 7 1 0 3 8 6,E m a i l:p a n y a I l f e i z i m a u e d u c n通讯联系人:黄金田。电话:1 3 9 4 7 1 2 5 7 4 8,E m a i l:j i n t i a n-h 1 6 3 c o m万方数据应用化工第5 0 卷件温和、无毒、无二次污染等优点,且在处理环境污染问题旧。有着关键作用,尤其是处理水污染口4o 方面比传统的工艺有着不具备的优势。然而,T i O,作为光催化剂有着两个较大的缺陷,其一,T i 0:能带较宽,可见光利用率低,T i 0:基

12、复合材料光吸收区问主要为紫外光,这在一定程度上限制了T i 0:基多孔材料在光催化和太阳能领域的应用;其二,T i O:颗粒中电子和空穴对易于复合,致使光量子效率低和光催化活性差M 剖。基于对T i 0:结构与机理的研究o7。9J,提高T i O:的光量子效率和光催化活性,除二氧化钛自身优化n0 I,研究人员对其进行了改性口1。”,比如,掺杂过渡金属离子H4 I、贵金属沉积5|、金属与非金属共同掺杂1 6 1。研究发现可用石墨烯作为添加剂来加速光催化反应中光生载流子的迁移,抑制光生电子和光生空穴的复合。18|。2 石墨烯一二氧化钛复合材料的制备石墨烯二氧化钛复合材料合成方法较多,比如溶胶凝胶法

13、、水热法、原位生长法、热还原法等。2 1 溶胶-凝胶法溶胶一凝胶法是较为简便的制备方法之一。其石墨烯(G 0)与T i 0,充分接触,混合均匀,从而产生化学变化。首先,将G O 与钛的前躯体相结合,T i O,可通过羟基与G 0 进行键合,从而产生凝胶。该方法制备出T i O:纳米颗粒或者其它形貌,再利用水热或者煅烧的方法,即可制备出石墨烯一二氧化钛复合材料。方法简易便捷,但制备过程中化学试剂多,过程复杂。任建纠利用溶胶凝胶法原位制备还原氧化石墨烯二氧化钛复合材料,其具备很好的性能。2 2 水热法将T i O:颗粒负载于片层T i O:上,而后将石墨烯还原。张亚男1 利用此方法成功制备石墨烯T

14、 i O:复合材料,研究中首次提出H u m m e r s 氧化法制备氧化石墨烯,而后分别选用P 2 5、钛酸纳米纤维和硫酸钛作为钛源,进而采用水热法制备出R G 0 T i O,复合材料旧。2 3 原位生长法该方法被广泛用于制备基于石墨烯的金属化合物复合材料。其中,石墨烯作为载体,可以避免半导体颗粒在石墨烯片层上发生团聚。一般而言,功能化的G O 作为驱体,T i 0:的前驱体则为钛盐。L i等【2“采用硫酸钛和功能化的石墨烯片层作为起始原料在石墨烯上直接生长均一多孔二氧化钛的纳米球。2 4 热还原法陈春明嵋2 1 采用H u m m e r s 法制得氧化石墨烯,且利用原位溶胶凝胶技术制

15、备了氧化石墨烯T i O:复合材料,经过加热还原的方法,制备热还原氧化石墨烯T i O,复合光催化剂。3 石墨烯对二氧化钛光催化性能的影响吴海培等怛纠采用改进H u m m e r s 法制备了石墨烯一二氧化钛复合材料,通过光催化性能比较,结果表明石墨烯二氧化钛复合材料对染液的降解率比纯二氧化钛的要好,降解2h 后,降解率可达9 9。相比较纯二氧化钛对染液的降解率,提高2 9。该实验结果表明石墨烯和二氧化钛复合可提高光催化性能。不同的制备方法和G 0 不同的物理形态对制备复合光催化剂的性能有一定的影响,杨茹等嵋4o 的研究证明了这一点。以钛酸四丁酯作钛源,以固体或溶液2 种不同物理形态的G 0

16、 为原料,通过水热反应制备了2 种不同的复合光催化剂T i 0:R G O(s)和T i 0:R G O(I)。结果表明,2 种复合光催化剂对可见光的吸收都得到了增强,但以液态G O 为原料制备的光催化剂对污染物的吸附能力更强。4 石墨烯一二氧化钛复合材料的优缺点复合材料的优点:能耗低、操作简单、反应条件温和、不会产生二次污染、直接利用太阳能进行反应,间接地处理了地球的能源问题。现阶段这种复合材料仍具有一些缺点,比如:制备的石墨烯二氧化钛复合光催化剂多为粉状材料,限制了其在空气净化及污水领域的应用。同时,在太阳光下催化效率不高,处理污水时材料难回收,重复利用难等缺点。近期,研究人员在环境领域的

17、研究方面取得了许多的成果。李栋等旧纠另辟新径,其利用溶胶凝胶法制备了石墨烯一二氧化钛复合材料并将其负载在多孔陶瓷上,制备了石墨烯一二氧化钛复合光催化组件,解决了上述提到的缺点,并测定了光催化组件在紫外光源下的光催化性能和再生能力。5石墨烯一二氧化钛复合材料最新研究进展5 1 处理模拟废水许文涛等旧钊采用改进的H u m m e r s 法制备G 0,以异丙氧基钛为钛源,通过原位溶胶凝胶法制备了复合催化剂G 0 T i O,。以甲基橙模拟废水,测试了催化剂在紫外光下的降解性能,发现在2h 内,G O加入量为2 1,光催化降解率高达9 2 7。内蒙古农业大学潘艳飞课题组在这方面有进一步研究,以木质

18、纤维素为基材,采用化学镀N i 和溶万方数据第9 期潘艳飞等:石墨烯一二氧化钛复合材料光催化性能的研究进展胶凝胶方法,以不同热处理时间和不同纳米石墨烯含量作为因素变量,以亚甲基蓝溶液浓度为降解效率作为目标,分析制备工艺条件对有机染料降解能力,来增强纳米木质纤素-N i N i o G O T i 0,磁性中空材料光催化活性的办法,解决中空光催材料回收难且利用率低的困惑,成功制备出纳米木质纤维素N i N i 0 G 0 T i 0,磁性中空光催化材料。研究得出以下结论:当催化剂质量为o 4g,E D T A 浓度C。=O 0 2m o L L,催化效率最大,可达4 6 1 5,此时,最佳的E

19、D T A 体积添加量为2 0m L;当加入E D T A 后,其增大了复合材料中锐钛矿型的含量,当锐钛矿型T i 0:与金红石型T i O:匹配一定比例才能促使光催化活性达到最大值。当甲醇体积为5m L,纳米木质纤维素N i N i 0 G O T i O,磁性中空光催化材料光催化效率最大,可达3 7 7 8,原因是附着在T i O,表面的亚甲基蓝分子在紫外光的照射条件下有一部分发生了解吸。5 2 处理染料废水李丹丹等。2 刊在紫外光作用下,分别采用不同质量石墨烯制备复合光催化剂,处理染料废水。研究光催化剂用量、模拟废水初始p H 值和模拟废水初始浓度等参数对处理效果的影响,经多次实验,所有

20、条件达到最优后,其脱色率最高可达9 3。5 3 处理有色冶金氨氮废水曾鹏等旧副分析了有色冶金生产过程中低浓度氨氮废水处理技术,对比了吹脱法、折点氯化法、药剂沉淀法和光催化技术脱除废水中氨氮的效果。结果表明,采用光催化技术处理废水,氨氮脱除率为9 0 9 9。在此基础上开发了错流式光催化有色金属氨氮废水处理装置,将此工艺及装备用于处理氨氮浓度为2 6 6 7 4 15 0 9 7 9m g L 的实际工业废水,处理后废水中氨氮含量 2 0m g L,脱除率平均为7 2,最高达到9 3 3。5 4 石墨烯一二氧化钛复合材料掺杂金属除甲醛李佳旧9。将氧化石墨烯和铈共掺杂二氧化钛制备成一种新型的复合材

21、料,其光催化性能极大提高,利用光催化性能去除车内甲醛。在研究期间进行多次实验,实验多种掺杂金属的类型,为解决空气污染做出了巨大贡献。有关研究人员研究了光催化水来产氢叫等其他用途。6 结论与展望如今,世界因高速发展所产生的环境问题已经极大地威胁人类的健康以及生活,解决环境问题已经迫在眉睫,尤以水污染最为严重。而且地球上的可再生能源越来越少,急需一种耗能少且可以高效处理水污染的方法。因此,光催化技术的发展备受瞩目。本文所综述的复合材料石墨烯一二氧化钛复合材料,具备良好的光催化性能,但仍然存在一些缺点导致其尚无法工业化。此外,此材料制备工艺尚未研究到最佳,还需研究人员的共同努力。在今后的研究中,磁性

22、棒状中空光催化材料,可以作为操作简单、光催化活性高和回收利用率高的光催化材料的研究方向,仍需加强以下工作:(1)通过添加改性纳米石墨烯,使光生电子一空穴对可以有效分离,提高光催化性能。(2)磁性棒状中空光催化材料制备过程中添加纳米磁性纳米粒子F e,O。G O 复合物,鉴于F e,O。G 0 复合物和化学镀N i 的不同沉积速率,合理设计出电磁梯度结构,实现高效定量回收和再利用。(3)针对T i O:能带宽的问题,可以考虑通过N和F e 掺杂,提高磁性棒状中空光催化材料对可见光的利用率。综上所述,从现阶段此复合材料的研究成果以及现阶段世界的环境问题,相信经过研究人员的共同努力,石墨烯二氧化钛复

23、合材料的性能会突飞猛进,纳米木质纤维素N i N i 0 G O T i 0,磁性中空光催化材料一定会具有很好的发展应用前景。参考文献:1 f J J I S H I M AA,H O N D AK E l e c t m c h e m i c a lp h o t o l y s i so fw a t e ra tas e m i c o n d u c t o re l e c t l o d e J N a t u r e,1 9 7 2,5 3 5 8(2 3 8):3 7-3 8 2 张智,张娟,李淑辉,等二氧化钛光催化剂及其在环境中的应用研究进展 J 化学与黏合,2 0 1 7

24、,3 9(2):1 3 5 1 5 0 3 张浩,张晓洁纳米T i 0:光催化技术在工业废水处理中的应用 J 环境与健康杂志,2 0 1 0,2 7(1 1):1 0 2 7 1 0 2 9 4 杨合,马兴冠,赵苏,等光催化技术在废水处理中的应用 J 环境保护科学,2 0 0 4,1 2 4(3 0):9 一1 1 5 D 0 z z IM,s E L L IE D o p i n gT i 0 2w i t hp-b l o c ke l e m e n t s:E f 南c t so np h o t o c a t a l y t i ca c t i v i t v J J o u m

25、 a lo fP h o t o c h e m i s t r ya n dP h o t o b i o l o;:C,2 0 1 3,1 4:1 3-2 8 6 s c H N E I D E RJ,M A T s u 0 K AM,T A K E u c H IM,e ta l _U n d e r s t a n d i n gT i 0 2p h o t o c a t a l y s i s:M e c h a n i s m sa n dm a t e r i a l s J c h e m i c a lR e v i e w s,2 0 1 4,1 1 4(1 9):9 9

26、 1 9 _ 9 9 8 6 7 张文韬,殷彤蛟,田鹏,等二氧化钛的结构和光催化机理研究 J 山东化工,2 0 1 7,4 6(5):3 4-3 5 8 张婷,闫学亚,袁海芳,等二氧化钛光催化剂研究进展 J 山西化工,2 0 1 8(5):4 0-4 2 9 常畅二氧化钛多孔材料及其性能研究进展 J 化工设计通讯,2 0 1 9,4 5(9):1 2 3 一1 2 4 1 0 张春晓,赵娇娇,关淑瑜,等纳米二氧化钛制备工艺万方数据2 5 5 8应用化工第5 0 卷 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 的优化及光催化性能研究 J 化学工程师,2 0 1

27、 9,1 0:4 9 李雪氧化钛纳米材料光催化性能的改性研究 D 锦州:渤海大学,2 0 1 9:1 9 掣张红燕,龚勋,张文娟,等二氧化钛光催化研究进展 J 绿色科技,2 0 1 6,1 2:3 0 一3 1 陈扬,于洋,夏咏梅,等二氧化钛光催化材料的表面改性研究 J 世界有色金属,2 0 1 9(2 1):1 5 8 1 6 0 李大玉,张文韬,张超,等不同种类金属掺杂改性T i 0:材料光催化性能的研究进展 J 材料导报,2 0 1 9,3 3(1 2):3 9 0 0 3 9 0 7 刘兵,宫辉力,刘锐,等一步法制备二氧化钛一金复合材料及其光解水制氢性能 J 应用化学,2 0 1 9,

28、3 6(9):1 0 7 1 1 0 8 4 赵芳,倪刚,赵雅琼,等F e,N 共掺杂T i 0:s i 0:复合材料的制备及光催化性能 J 硅酸盐学报,2 0 1 4,4 2(6):8 0 2 8 0 7 李永玺,陈或,庄小东,等石墨烯化学及潜在应用 J 上海第二工业大学学报,2 0 1 0,2 7(4):2 5 9 2 7 1 安凤至,薛丽梅,王安恕,等石墨烯复合T i 0,及T i 0,掺杂光催化材料研究进展 J 炭素,2 0 1 9(2):3 7 _ 4 0 任建,李光照,韩锐,等溶胶一凝胶法原位制备还原氧化石墨烯二氧化钛复合材料及光催化性能 J 功能材料,2 0 1 9,7(5 0)

29、:7 1 8 5 _ 7 1 9 8 张亚男石墨烯二氧化钛复合材料的制备及光催化性能研究 D 大连:大连理工大学,2 0 1 7:4 2 4 8 UN,L I UG,Z H E NC,e ta l _ B a t t e r yp e r f o 瑚a n c ea n dp h o t o c a t a l y t i ca c t i、r i t yo m e s o p o m u s a n a t a s e r i 0 2n a n o s p h e r e s g r a p h e n ec o m p o s i t e sb yt e m p l a t e f k e

30、s e l f _ a s s e m b l y IJ1 A d v a n c e dF u n c t i o n a lM a t e r i a l s,2 0 1 l,2 l(9):1 7 1 7 一1 7 2 2 2 2 陈春明,陈中华,曾幸荣,等热还原法制备氧化石墨烯T i 0:复合材料及其光催化性能研究 J 功能材料,2 0 1 5,1 6(4 6):1 6 1 5 2 1 6 1 5 6 2 3 吴海培,高晓红,孙静,等氧化石墨烯的制备及对T i O:光催化作用的影响 J 印染,2 0 1 8(6):1 3 一1 7 2 4 杨茹,杨晶晶,陈慧,等G O 物理形态对复合光催

31、化剂性能的影响 J 工业水处理,2 0 1 6,3 6(1 0):6 7 7 1 2 5 李栋,李贤宇,李钒,等石墨烯二氧化钛复合光催化组件的制备及性能研究 J 工业安全与环保,2 0 1 8,4 4(1 0):8 5 8 7 2 6 许文涛,于岩,盛瑞,等G o T i O:复合催化剂的制备及其光催化降解甲基橙 J 化工时刊,2 0 1 7,3 7(1):5 8 2 7 李丹丹,姚广铮,梁桂琰,等氧化石墨烯复合二氧化钛光催化剂的制备及模拟染料废水处理 J 材料工程,2 0 1 9,4 7(1 2):1 0 4 1 1 0 2 8 曾鹏,王秋银,张浩杰,等光催化技术在中低浓度氨氮废水处理中的应

32、用 J 有色金属,2 0 1 9(4):7 8 8 2 2 9 陈佳氧化石墨烯和铈共掺杂二氧化钛的制备及光催化性能研究 D 长沙:湖南大学,2 0 1 7:6 7 8 8 3 0 张晓艳,李浩鹏,崔晓莉,等T i O:石墨烯复合材料的合成及光催化分解水产氢活性 J 无机化学学报,2 0 0 9,2 5(1 1):1 9 0 3 1 9 0 7(上接第2 5 5 4 页)3 9 郑艳芬改进的F e n t o n 法处理难降解有机废水应用进展 J 中国环境管理干部学院学报,2 0 1 7,2 7(3):7 8 8 1 4 0 赵建树,欧阳峰,唐圣钧,等电氧化一光芬顿组合工艺处理垃圾渗滤液膜浓缩液

33、研究 J 土木与环境工程学报(中英文),2 0 2 0,4 2(6):1 7 2 1 7 7 4 1 王志强F e n t o n 氧化法处理印染废水的效能研究 J 能源与节能,2 0 1 8(1 1):9 4 _ 9 6 4 2 朱孝霖,殷鹏,刘苏煜,等F e n t o n 氧化和生物法结合深度处理硫化黑印染废水 J 染整技术,2 0 2 0,4 2(1):4 l _ 4 5 4 3 C I A B A T I,T O G N o 哪F,【D M B A R D IL r I b a t m e n ta I l dr e u s eo fd y e i n ge u e n t sb y

34、p o t a s s i u mf e r r a t e J D e s a l i n a 一廿o n,2 0 1 0,2 5 0(1):2 2 2 _ 2 2 8 4 4 J I A N GJ i a q i a n,L L O Y DB P m g r e s si nt h ed e v e l o p m e n ta n du s eo ff e r r a t e()s a l ta sa no x i d a n ta n dc o a g u l a n tf o rw a t e ra n dw a s t e w a t e rt r e a t m e n t J

35、W a t e rR e s e a r c h,2 0 0 2,3 6:1 3 9 7 1 4 0 8 4 5 L uD,z H E N GL,z H A N GH,e ta 1 C o a g u l a t i o no fc o o i d a lp a r t i c l e sw i t hf e r r a t e()J E 删r o n m e n t a ls c i e n c e:W a t e rR e s e a r c h T e c h n o l o g y,2 0 1 8,4(5):7 0 1 _ 7 1 0 4 6 李金莲,孙兰兰,张红梅,等高铁酸钾对三种染

36、料脱色效果的对比 J 化工科技,2 0 1 3,2 l(5):3 1 3 3 4 7 张建,李亚峰,李秒高铁酸钾对活性艳红x-3 B 染料去除率的试验研究 J 辽宁化工,2 0 1 l,4 0(2):1 2 0-1 2 2 4 8 F A NM P r e l i m i n a r ys t u d i e so ft h eo x i d a t i o no fa r s e n i c()b yp o t a s s i u mf e r r a t e J I n t e m a t i o n a lJ o 啪a lo fE n v i m n m e n ta n dP o l

37、l u t i o n,2 0 0 2,1 8(1):9 l _ 9 6 4 9 韩洪晶,杨元林绿色高效新型水处理剂高铁酸盐的性质及应用进展 J 化学工程师,2 0 1 6,3 0(5):4 6 _ 4 9 5 0 王艺霏高铁酸盐一F e n t o n 联合氧化法对焦化废水的处理研究 D 太原:太原理工大学,2 0 1 7 5 1 高玉梅,宋慧君,王非,等复合高铁酸盐片剂的制备及对印染废水的处理研究 J 郑州大学学报(理学版),2 0 1 2,4 4(1):1 0 7 1 1 0 5 2 马春高铁酸盐的稳定性及其对染料废水的处理 J 大连工业大学学报,2 0 1 3,3 2(2):1 3 0

38、 1 3 3 5 3 张洁,邱慧琴,喻艳菁,等稳定性复合高铁酸盐的制备及其在水质净化中的应用 J 环境污染与防治,2 0 0 9,3 1(7):3 4 3 8,4 3 5 4 L u 0K,c A 0G,uM,e ta 1 T h es t a b i l i t yo fp o t a s s i u mf e n-a t ei nw a t e r J A d v a n c e dM a t e r i a l sR e s e a r c h,2 0 1 4(8 8 1 8 8 2 8 8 3):2 1 5 2 1 8 5 5 傅金祥,许巧哲,由昆,等高铁酸盐的制备及稳定性研究 J 沈阳建筑大学学报(自然科学版),2 0 0 8,2 4(6):1 0 3 9 1 0 4 2 万方数据

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