可磁性分离γ-Fe2O3/SiO2/AgBr@Ag降解废水污染物

来源 :第七届全国环境化学学术大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:kuwa_li
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现代工业的迅猛发展,在丰富人们的物质文化生活的同时,也带来大量有毒有害污染物的产生和排放,特别是工业废水污染,已严重影响了人类的生存和发展. 本文通过多步法合成了核-壳结构的γ-Fe203/SiO2/AgBr@Ag微球,实现了高可见光活性与重复回收利用的统一。催化剂的具体方法如下:水热法制备磁性内核,改进的St(o)ber法包覆二氧化硅中间层,静电沉积AgBr壳层,及光还原生产Ag纳米粒子。250 nm的磁性纳米粒了使得光催化剂在外磁场作用下显示了高的饱和磁场强度。厚度为15 nm的二氧化硅中间层均匀地包覆在磁性粒子表面,一方面增加了磁性粒子的稳定性,另一方面也阻止了光催化活性的退化。将AgBr包覆在具有磁性的粒子上,解决了催化剂回收利用难这一难题。
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本文介绍了国家级实验教学示范中心建设的指导思想、建设内容和要求、组织管理、建设成果。
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本实验采用水热法构建了Ti02纳米片/石墨烯二维异质结体系,实现了二维Ti02纳米片在石墨烯基底上的原位生长。该体系有效提高了Ti02纳米片与石墨烯间的电子耦合程度,有利于界面间的电子转移。因此,以罗丹明B和2,4DCP为目标污染物,该体系表现出了显著增强的光催化降解能力。针对于异质结光催化剂的设计及构造,本研究为其提供了新思路,用以拓展期在环境降解方面的应用。
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在工业水处理领域,本研究拟通过调节亚甲基蓝降解的中间产物草酸的浓度考查其浓度变化对Fc/Fenton的效能的影响,筛选出最佳反应条件,以实现强化体系效能,促进亚甲基蓝降解的目的。结果表明:二茂铁具有一定的催化特性,可以催化H202分解产生经基自由基氧化降解体系中的亚甲基蓝,但效能与传统的均相Fenton反应相比较弱。草酸的加入有助于体系中二茂铁的溶解,H202的分解和经基自由基的产生,促进了亚甲基
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