MOF@TiO2核壳结构促进光电水裂解

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:klsslove520
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  利用半导体进行光电化学水分解是合成可再生氢燃料的一种有效可行的方法。[1]在这项研究中,通过对纯TiO2纳米片进行MOF复合,我们在导电玻璃上制备了具有锐钛矿型TiO2外壳的MOF复合光阳极半导体(Figure 1)。
其他文献
萘普生(NPX)是一种广泛使用的非甾体类抗炎药,其很难被传统的污水处理工艺所处理,已在许多环境水体中检测到萘普生的存在,被认为是一种新兴的污染物。基于硫酸根自由基的高级氧化过程由于其极强的适应性以及对新兴污染物的高效处理能力引起了广泛的关注,但目前利用过渡金属激发产生硫酸根自由基并用于萘普生氧化降解的研究较少。
目前,因大量含氨氮的工业废水排入河流湖泊,使得我国水体富营养化成为热点问题。目前常用的水中氨氮去除方法主要有生物脱氮法、氨氮吹脱法、化学沉淀法、折点加氯法与离子交换吸附法等[1]。针对工业废水中低浓度氨氮废水的研究中,沸石吸附法由于其成本低,去除效果高,便于操作的优点被广泛研究。
目前,生活饮用水主要面临着输水管网带来的生物安全隐患问题[1]。本研究通过控制微生物生长所需营养元素磷的含量,以达到饮用水生物安全的目的。实验采用熔融纺丝法制备纳米氧化镧负载的聚丙烯纤维复合材料,再经聚乙烯亚胺改性制备成PEI/La2O3/PP纤维吸附材料。
Co 基金属氧化物(Co3O4)因其拥有优异的催化性能,对环境友好无污染及价格低廉而被认为是催化降解小分子气体污染物的重要非贵金属催化剂。其活性甚至可以与部分贵金属催化剂相媲美,因此对Co3O4催化剂进行进一步的开发对于制备低耗高效催化剂有着重要的意义。
近年来单原子贵金属催化剂因为其具有优异的催化活性以及其较低的贵金属成本,而得到大量科研工作者的关注。使其在许多工业催化过程中得到了广泛的应用,例如VOCs 的催化燃烧、高温的水煤气转化等。
聚丙烯酰胺因具有良好的水溶性及絮凝性被广泛应用于造纸、采油、冶金、建材、污水处理等行业。然而,目前工业产出聚丙烯酰胺废液因排放量大、自然降解速率慢等特点对生态环境造成了极大的破坏。
以硫酸根为基础的高级氧化工艺近年来引起人们对环境修复的极大兴趣[1]。加入催化剂后可催化过一硫酸盐(PMS),产生羟基(·OH)和硫酸根自由基(SO4·-)等氧化能力强的活性物种。可高效,彻底矿化高浓度、难降解的有机污染物,在工业废水处理方面发挥重要作用。
含磺胺类抗生素的废水有难降解性以及高生物毒性,目前处理磺胺类废水采用的方法可分为生化处理法和物化处理法两大类。基于硫酸根自由基氧化原理的活化过硫酸盐氧化法因其经济、高效、环境友好、安全稳定等优点,在降解有机污染物方面得到了越来越多的研究和应用[1],被认为是新型高级氧化技术。
The massive global overuse of antibiotics has resulted in significantl residual antibiotic concentrations entering water bodies,causing detrimental ecological effects,which have attracted much researc
利用半导体进行光电化学水分解是合成可再生氢燃料的一种有效可行的方法。[1]在复合半导体系统研究中,设计了TiO2/β-In2S3/MOF三元体系,来提高光电水裂解性能。我们在导电玻璃上制备了具有锐钛矿型TiO2阵列与β-In2S3纳米片复合(Figure 1),再原位生成MOF形成TiO2/β-In2S3/MOF三元体系。