湖南省科技计划项目(2009FJ3097) 作品数:6 被引量:33 H指数:3 相关作者: 段学臣 刘扬林 蒋波 朱磊 刘国聪 更多>> 相关机构: 中南大学 玉林师范学院 教育部 更多>> 发文基金: 湖南省科技计划项目 长沙市科技计划项目 湖南省自然科学基金 更多>> 相关领域: 一般工业技术 环境科学与工程 冶金工程 理学 更多>>
氨浸置换法资源化废杂铜的研究 被引量:10 2010年 采用碳铵浸取-置换沉积新方法资源化、无害化回收废杂铜.考察浸取时间、氨水浓度、碳酸铵用量、催化剂用量对浸取效果的影响,并讨论还原剂用量、置换时间及搅拌速度对沉积过程的影响.结果表明:在(NH4)2CO3:6.5 g,NH3.H2O:6 mol/L、浸取催化剂:12 mL、浸取时间3 h的最优条件下,铜、锌的浸取率分别达到93.12%、95.03%,而伴生元素留在滤渣中.二段置换沉积过程中,在最佳工艺条件下,制备出产品纯度与附加值高的铜粉和七水硫酸锌.铜的回收率达到98.3%.该工艺具有操作简单、生产效率高、成本低、无污染等特点. 朱磊 段学臣 刘扬林 丁珣 张智健关键词:铜 湿法冶金 氨浸 热处理温度对CuInS_2粉体物相、形貌及光吸收性能的影响 2014年 采用溶剂热法在不同反应体系和温度下,制备了一系列Cu In S2(CIS)粉体。CIS粉体的物相、形貌、光吸收性能分别用X射线衍射(XRD)仪、场发射扫描电镜(FESEM)、透射电镜(TEM)、紫外-可见光谱仪(UV-Vis)等手段进行了表征。结果表明,180℃时乙醇-硫脲体系所得"绣球"状CIS粉体为黄铜矿结构,而乙二胺-硫化钠体系则为"花簇"状纤锌矿结构,升高溶剂热温度,两者形貌均往"球体"演变;结合XRD,差热(DSC)分析表明纤锌矿CIS具有往黄铜矿CIS转变的趋势,物相转变温度约为453℃;受物相转变影响,纤锌矿CIS的带隙值由黄铜矿的1.43 e V减小至1.35 e V,其可见光吸收能力增强。同时探讨了CIS物相的转变机理。 蒋波 欧鹏 王勤 段学臣关键词:黄铜矿 纤锌矿 形貌 BiVO_4/TiO_2纳米管复合体系的光催化机理研究现状 2010年 由TiO2纳米管装载在可见光照射下具有光催化作用的BiVO4粒子,组装成BiVO4/TiO2纳米管复合材料,可得到紫外-可见光响应的新型光催化无机抗菌材料。文章综述了BiVO4/TiO2纳米管复合体系的研究现状,并对存在的问题和未来的发展动向进行简要分析。 刘扬林关键词:纳米管 光催化 杀菌 溶剂热法CuInSe_2粉体的形貌可控制备与表征 被引量:6 2011年 采用溶剂热法,通过改变反应温度和初始nCu/nIn比制备了一系列CuInSe2粉体。粉体的物相结构、形貌、光吸收性能分别用X射线衍射仪(XRD)、场发射扫描电镜(FESEM)、透射电镜(TEM)、紫外-可见分光光度计(UV-Vis)进行了表征。结果表明:180℃反应即可形成纯黄铜矿型CuInSe2粉体;随着反应温度的升高,粉体形貌有"片-片簇-球簇"的演变规律,其光吸收性能也随之增强,出现"红移"现象;初始nCu/nIn比能有效调控片簇的致密度。同时探讨了粉体不同形貌的形成机理。 段学臣 蒋波 程亚娟 孙巧珍 朱磊 刘扬林关键词:溶剂热 CUINSE2 形貌 光吸收 SiO_2-TiO_2自清洁防反光薄膜的制备与表征 2011年 采用溶胶-凝胶浸渍-提拉法,通过改变镀膜顺序和镀膜速率制备了TiO2/SiO2(ST)和SiO2/TiO2(TS)型的一系列SiO2改性TiO2双层薄膜.薄膜的形貌、光透性、光催化活性、亲水性等分别用场发射扫描电镜(FESEM)、分光光度计、光降解甲基橙等表征方法进行了分析.结果表明:SiO2膜层因其低反射指数,在ST型、TS型薄膜中均能起到防反光作用;对于TS型薄膜,其光催化活性与亲水性均随表层SiO2薄膜提拉速率的增加而降低,但ST型薄膜则相反,当表层TiO2膜提拉速率为6mm/min时,所得薄膜表现出最佳的光催化活性和亲水性,进而具备最佳的自清洁性能. 蒋波 段学臣 周志超 程亚娟 刘国聪 刘杨林关键词:溶胶-凝胶 自清洁 ZnO/TiO_2-纳米管光催化剂的制备与表征 被引量:17 2010年 采用改进的化学沉积法,用ZnO对TiO2-纳米管进行改性,制备ZnO/TiO2-纳米管的复合半导体材料。用X射线衍射仪、透射电镜、高分辨透射电镜、X射线能谱仪、比表面分析仪,紫外-可见光度计等研究样品的结构、表面形貌和化学组成。通过光降解甲基橙模拟污染物考察其光催化性能,并探讨ZnO粒子表面修饰增强TiO2-纳米管光催化活性的机制。结果表明:n(Zn)-n(Ti)为1-4的ZnO/TiO2-纳米管复合材料具有最佳的光催化活性;Zn和Ti的协同效应改善了复合材料的可见光响应性。 朱磊 段学臣 蒋波 刘扬林 刘国聪 张智建关键词:ZNO 表面修饰 可见光