Visible-light-induced Mixed Dyes Degradation over a RhB Dye-sensitized BiOCl Hierarchical Nanostruct

来源 :第九届全国环境催化与环境材料学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zeone
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Facing the serious global challenges of water scarcity,water purification in terms of eliminating organic contaminants has attracted an ever-increasing attention around the world.[1] In recent years,dye sensitization technique has found a wide range of applications in water treatment.[2]
其他文献
细胞骨架对细胞内物质运输,细胞形态维持,细胞分裂分化等生命活动起着关键作用.Actin 微丝是细胞骨架的重要部分.作为由肌动蛋白(G-actin)组装形成的聚合物,微丝在细胞中的聚集和解离受到多个蛋白质分子的调控[1].其中,Tβ4 和Profilin 是调控Actin 微丝生长的两个重要蛋白质分子.在细胞中,肌动蛋白通常和profilin,Tβ4 等一些调控蛋白结合,从而使得肌动蛋白能够以游离态
活性物质是由自驱动粒子组成的,能将其他形式的能量(生物能,化学能等)转化为自身机械运动的动能。在许多活性物质系统中,例如细菌,微管等,组成单元是细长的,因此能够出现局域的向列相序,这类系统被命名为活性液晶。在过去十年中,活力液晶吸引了很多实验物理学家[1]和理论物理学家[2,3]的关注。然而,尽管前人在此类课题上已经付出了大量努力,实验测量与理论模型还没有做到过系统且完整的定量比对。之所以出现这一
Recently,a passive chain embedded in a fluid of active Brownian particles(ABPs),which can bring a non-equilibrium fluctuation to the chain,has been st.udied by various computer simulations,which found
人工合成的自驱动微米马达是一种消耗局域的能量转化为自身运动的一种微型装置,它们在药物输运等方面有很多潜在的应用。双金属马达通过电化学分解环境中的过氧化氢,在马达周围创造了一个不均匀的氢离子空间分布,电荷分布的不均匀形成了局域的电场,表面带负电的马达就在这种电场中发生电泳运动。由于使马达电泳的电场是由马达自身产生的,因此称此种驱动机理为自电泳。这些马达往往是在各种各样的边界边上运动的,所以理解边界如
在很多自然和人工环境中,受限边界内的扩散是常见的物理现象。对于球型粒子而言,这些边界的约束造成熵和流体力学效应已经得到研究[1]。这里,我们在实验上研究了微杆在波状二维管道中的扩散。实验显示,额外的转动自由度导致了复杂的平动-转动耦合和微杆与边界的相互作用;比如当微杆长度与管道宽度可比时,其通过管道的方向偏好于平行管道轴向。我们将微杆在二维管道中的运动视作点粒子在三维重构管道中的运动;在这一观点下
The collective motion of rounded squares with different corner-roundness ζ is studied by molecular dynamics(MD)simulation in this work.Three types of translational collective motion pattern are observ
近年来我国雾霾天气日渐频繁,其中一个重要原因是柴油车排放的碳烟颗粒,尤其是PM2.5,严重威胁着人类健康.为了控制其排放,安装颗粒过滤器(DPF)成为最有成效的手段之一,不仅可以对尾气进行过滤,涂覆催化剂后还可以催化碳烟的燃烧.其中金属基过滤体具有生产工艺简单、造价低廉、良好的导热性等优点.
市政污泥是一种富碳废弃物,目前,已经有多家公司利用其生产污泥碳,但这些污泥碳通常比表较小,一般低于200 m2/g,远低于商用活性碳的比表面积,大多作为燃料等低端产品出售,经济效益不明显,难以大规模推广.自从J.Cha 等人于2010 年发现污泥碳具有SCR活性之后,有关污泥碳基催化材料的研究日益增多.
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二氧化碳为主的温室气体减排是世界各国面临的共同挑战.随着化石燃料燃烧供能需求量不断增大以及国内外对环境问题的高度关注,对高效二氧化碳捕集分离技术的需求将日益迫切.金属-有机骨架材料(MOFs)系一类新型的三维网络配位聚合物,从其产生至今已引起了广大的关注.
会议
能源危机和CO2过度排放导致的温室效应,是现阶段我们面临的两大难题.利用太阳能和半导体催化剂,通过光催化过程将CO2和H2O分子转化为烃类燃料的技术引起了研究者广泛的兴趣[1].研发高效光催化剂,提高光催化还原CO2反应效率,是目前备受关注的焦点和努力实现的目标[2].TiO2因其成本低、无毒、储量丰富、耐光腐蚀等优点被广泛应用在光催化领域[3].
会议