Fe(Ⅲ)-羧酸配合物修饰g-C3N4及光催化性能的研究

来源 :第九届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:liyuanzhen001
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g-C3N4 具有环境友好、组成元素含量丰富、制备简单、原料廉价和可规模化制备等优势,成为当今可见光半导体材料研究的重点.
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自工业革命以来,由于化石燃料的大量燃烧过度排放 CO2,使能源危机和全球变暖问题日益严重.因此,CO2 的捕获、封存与再利用技术引起了广泛的关注[1].
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氢气是一种重要的化工原料,被广泛的应用于石油精炼,氮肥合成和金属冶炼等工业生产.之外,作为燃料,由于氢气具有热值高,无污染的优点也被认为是一种清洁能源.
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地下水的硝氮污染问题已成为全球严重关切的问题.最近的一份报告[1]显示地下水污染问题在中国已经是很严重的问题,约有三分之二的城市是以地下水作为饮用水源,众所周知,自然水体中存在大量硝酸根,会导致水体富营养化;亚硝酸跟会导致高铁血红蛋白征,对人的健康构成了巨大的威胁,因此如何有效的去除地下水的硝氮污染成为一个亟待解决的问题.
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随着化石燃料的快速消耗以及过多碳排放导致的全球气候环境的逐渐恶化,研究和发展如太阳能、风能等可持续清洁能源有望在满足能源需求的同时最大限度的减少碳排放[1].
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硫化镉是一种Ⅱ-Ⅵ窄带隙半导体材料,可见光下的光催化性能很强,带隙是2.4eV,但是易发生光氧化导致稳定性差[1].为了提高硫化镉的性能,主要从两方面着手,一是负载电子型催化助剂,提高光生空穴与电子的转移效率,减少表面态缺陷引起的复合,二是通过掺杂、复合其他带隙的半导体材料来调控复合材料的带隙,增加光生空穴的转移速率,增强硫化镉的稳定性[2-3].
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自铅酸电池发明以来,由于其功率密度高,成本低等优点,铅酸电池成为目前市场份额最高的二次电池.但是铅酸电池能量密度较低等缺点限制了它在诸如电动汽车等领域的应用[1].为拓展铅酸电池的应用范围,本文提出了一种新型铅酸电池——铅空气电池,并通过数值模拟对其性能进行初步研究.
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