We fabricated ceramic ZnS nanocomposites by mixing fly ash of a therma的简体中文翻译

We fabricated ceramic ZnS nanocompo

We fabricated ceramic ZnS nanocomposites by mixing fly ash of a thermal power plant and waste glass powder with ZnS nanoparticles manufactured by a template-free hydrothermal treatment method. Ceramic ZnS nanocomposites with structure and mechanical properties produced using powder mixtures were obtained by applying milling and annealing procedures at a heat treatment temperature of 700 degrees C. Its photocatalytic activity was evaluated with methyl orange (MO), acetaldehyde (ATA), 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D), and methylene blue (MB) as photodegradation targets. Crystallization behavior of ceramic ZnS nanocomposites prepared in this study was examined through X-ray diffraction (XRD) analysis and surface morphological observation. Chemical composition of the ceramic ZnS nanocomposites was estimated using field emission-scanning electron microscopy (FE-SEM) and energy dispersive X-ray spectrometry (EDS). Its physicochemical properties were characterized by measuring density, compressive strength, bending strength, and chemical durability according to ZnS nanoparticle content. Results confirmed that addition of ZnS nanoparticles significantly improved physicochemical properties of the prepared nanocomposite samples. As the content of ZnS nanoparticles increased, photocatalytic activity of ceramic ZnS nanocomposites with and without acid treatment for photodegradation target material also increased under UV light irradiation. Degrees of photocatalytic degradation of MO, ATA, 2,4-D, and MB by ceramic ZnS nanocomposites added with 20 wt% ZnS nanoparticles (after immersion in acidic solution) were about 0.285, 0.118, 0.280, 0.256 after UV irradiation for 180 min, respectively. Moreover, the photocatalytic degradation rate of target substances for photodegradation was estimated using pseudo-first-order kinetics proposed by Lagergren.
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我们通过将火电厂的粉煤灰和废玻璃粉与通过无模板水热处理方法制造的ZnS纳米颗粒混合,制备了陶瓷ZnS纳米复合材料。通过在700摄氏度的热处理温度下应用研磨和退火程序,获得具有使用粉末混合物生产的结构和机械性能的陶瓷ZnS纳米复合材料。用甲基橙(MO),乙醛(ATA),2,4评价其光催化活性。 -二氯苯氧基乙酸(2,4-D)和亚甲基蓝(MB)作为光降解目标。通过X射线衍射(XRD)分析和表面形态观察研究了本研究中制备的陶瓷ZnS纳米复合材料的结晶行为。使用场发射扫描电子显微镜(FE-SEM)和能量色散X射线光谱仪(EDS)估算了陶瓷ZnS纳米复合材料的化学成分。根据ZnS纳米粒子的含量,通过测量密度,抗压强度,弯曲强度和化学耐久性来表征其理化性质。结果证实,ZnS纳米颗粒的添加显着改善了所制备的纳米复合材料样品的理化性质。随着ZnS纳米颗粒含量的增加,经过和未经过酸处理的陶瓷ZnS纳米复合材料在紫外光照射下的光催化活性也有所提高。MO,ATA,2,4-D,紫外光照射180分钟后,添加20 wt%ZnS纳米颗粒的陶瓷ZnS纳米复合材料的MBP和MB(浸入酸性溶液后)分别为0.285、0.118、0.280、0.256。此外,使用Lagergren提出的拟一级动力学估算了用于光降解的目标物质的光催化降解速率。
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我们通过将热电厂的粉煤灰和废玻璃粉与采用无模板热液处理方法制造的 ZnS 纳米粒子混合来制造陶瓷 ZnS 纳米复合物。采用铣削和退火程序,在700摄氏度的热处理温度下,采用采用粉末混合物生产的具有结构和机械特性的陶瓷ZnS纳米复合物。其光催化活性以甲基橙(MO)、乙醛(ATA)、2,4-二叶绿氧乙酸(2,4-D)和甲基蓝色(MB)作为光降解靶点进行评价。通过X射线衍射(XRD)分析和表面形态观测,考察了本研究中制备的陶瓷ZnS纳米复合物的结晶行为。使用现场发射扫描电子显微镜 (FE-SEM) 和能量分散 X 射线光谱仪 (EDS) 估计陶瓷 ZnS 纳米复合物的化学成分。其物理化学特性的特点是根据ZnS纳米粒子含量测量密度、压缩强度、弯曲强度和化学耐久性。结果证实,添加ZnS纳米粒子显著提高了制备纳米复合物样品的物理化学特性。随着ZnS纳米粒子含量的提高,在紫外光照射下,带酸处理和不经过酸性处理的陶瓷ZnS纳米复合物的光催化活性也随之增加。MO光催化退化程度, ATA、2,4-D 和 MB 由陶瓷 ZnS 纳米复合物添加 20 wt% ZnS 纳米粒子(浸入酸性溶液后)分别为 0.285、0.118、0.280、0.256,紫外照射后 180 分钟。此外,使用拉格格伦提议的伪一阶动力学估计了用于光降解的目标物质的光催化退化率。
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采用无模板水热处理法制备了ZnS纳米颗粒,将火电厂粉煤灰、废玻璃粉与ZnS纳米颗粒混合,制备了ZnS纳米陶瓷复合材料。在700℃的热处理温度下,采用球磨和退火工艺制备了具有结构和力学性能的ZnS陶瓷纳米复合材料,并用甲基橙(MO)、乙醛(ATA)、2,4-二氯苯氧乙酸(2,4-D)和亚甲基蓝对其光催化活性进行了评价蓝光(MB)作为光降解靶。通过X射线衍射(XRD)分析和表面形貌观察,研究了制备的ZnS纳米陶瓷复合材料的结晶行为。利用场发射扫描电子显微镜(FE-SEM)和X射线能谱仪(EDS)对陶瓷-硫化锌纳米复合材料的化学组成进行了研究。以ZnS纳米颗粒含量为指标,通过测定其密度、抗压强度、抗折强度和化学耐久性,对其理化性能进行了表征。结果表明,ZnS纳米粒子的加入显著改善了制备的纳米复合材料的物理化学性能。随着纳米ZnS含量的增加,在紫外光照射下,经酸处理和未经酸处理的ZnS纳米陶瓷复合材料对光降解靶材的光催化活性也随之提高。紫外光照射180min后,添加20%ZnS纳米粒子的ZnS陶瓷纳米复合材料(浸泡在酸性溶液中)对MO、ATA、2,4-D和MB的光催化降解度分别为0.285、0.118、0.280和0.256。此外,利用lagerren提出的拟一级动力学方法,估算了光降解目标物质的光催化降解速率。<br>
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