【摘要】:图6-28吸附咖啡或红酒的纳米TiO2负载涤纶织物的K/Smax值变化图6-28显示,吸附咖啡或红酒的未负载涤纶织物的K/Smax值在光辐射过程中几乎没有发生显著变化,说明涤纶织物并不具备自清洁功能。在辐射40h后,吸附咖啡或红酒的纳米TiO2负载涤纶织物的K/Smax值分别降低了66.7%和54.7%,表明纳米TiO2负载涤纶织物对吸附于表面的咖啡或红酒具有较高的自清洁性能。
使用纳米TiO2(粒径约5nm)通过浸染工艺对涤纶织物进行整理制备纳米TiO2负载涤纶织物(QTNP=38.79mg/g),然后使之分别吸附红酒和咖啡的水溶液。烘干后在太阳光辐射(紫外光:0.84mW/cm2,可见光:25.3mW/cm2)条件下对两种样品进行处理,其K/Smax值在光辐射过程中的变化如图6-28所示。
图6-28 吸附咖啡或红酒的纳米TiO2负载涤纶织物的K/Smax值变化(www.daowen.com)
图6-28显示,吸附咖啡或红酒的未负载涤纶织物的K/Smax值在光辐射过程中几乎没有发生显著变化,说明涤纶织物并不具备自清洁功能。吸附咖啡或红酒的纳米TiO2负载涤纶织物的K/Smax值在相同光辐射时间内,随着光辐射时间的延长而显著下降。这说明吸附于表面的咖啡和红酒已逐渐被纳米TiO2负载涤纶织物所降解。在辐射40h后,吸附咖啡或红酒的纳米TiO2负载涤纶织物的K/Smax值分别降低了66.7%和54.7%,表明纳米TiO2负载涤纶织物对吸附于表面的咖啡或红酒具有较高的自清洁性能。另外的研究证实,吸附咖啡或红酒的纳米TiO2负载涤纶织物在自清洁过程中都有CO2生成,这意味着这两种污渍不仅发生了光催化降解反应导致其颜色下降,而且还被矿化生成了CO2和水。
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