铁卟啉MOF光芬顿有效促进有机污染物矿化研究

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:chiale
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  随着人类的环保意识逐渐提高,分散在空气、土壤、水中的顽固污染物已引起环境及材料工作者的广泛重视。无论是难以降解的有机染料、有毒气体分子还是水和土壤中的重金属离子,都会给动物、植物及生态系统带来严重的不可逆转的危害。
其他文献
光催化技术已经成为解决全球性能源和水资源问题的有效手段之一,引起了越来越多的人的关注和研究兴趣[1]。光催化反应是一个复杂的过程,包括光的吸收,电荷的产生,电荷的传输,电荷的复合,以及电荷的界面转移和随后的氧化还原反应[2]。
金属有机框架材料具有优异的吸附和光催化性能[1,2],Bi12O17Cl2富氧并对可见光具有高响应[3].本文制备了两种材料质量比为1∶1的MIL-53(Fe)/Bi12O17Cl2复合材料,在白光照射下90 min内降解Cr(Ⅵ)的效率达到100%,在不破坏MIL-53(Fe)骨架的情况下,溶液pH越低越有利于六价铬降解,研究结果见图1.
芳香族开环过程被公认为催化甲苯降解的速率控制步骤。在降解反应过程中,会产生有毒的中间产物。为了深度探究的反应机理和控制有毒中间体的产生,利用原位红外和DFT 计算紧密结合的方式来解决这些重要问题。
In recent years,AOPs based on the sulfate radical(SO4·-)have gained wide interest in research.Sulfate radicals can be produced by activation of persulfate(PS)or peroxymonosulfate(PMS).
In this work,a novel carbon quantum dots and Ti3+co-modified TiO2-graphene nanocomposite(CQDs-TiO2-x/rGO)was successfully fabricated via a facile,relatively cheap and environmentally friendly process.
光催化是一种高级氧化技术,通过光激发半导体,产生的活性自由基可应用于有机污染物矿化、重金属离子还原、有机合成、产氢或者液体燃料制备等。该技术的主要科学问题是自由电荷易复合导致的量子效率与光催化效率低,很大程度上限制了光催化技术的实际应用。
Photocatalysis has been regarded as one of the most promising alternative technology for water disinfection as well as H2 evolution,due to its potential of using sunlight as the energy source.
二氧化碳(CO2)是引起温室效应破坏生态平衡的罪魁祸首,同时CO2 又是一种重要的碳源。人工光合成技术通过光催化CO2 还原将其转化为高附加值的太阳燃料,被视为最具前景的绿色低碳技术之一。人工光合成技术不仅仅能大大缓解温室气体CO2 带来的生态环境压力,还能将低能量密度难储存的太阳能有效转化为高能量密度易储存的化学能,一举两得。
光催化技术被认为是有效解决能源短缺和环境污染的绿色技术。构建高效、稳定的光催化剂是光催化领域的重要课题,而实现光催化剂高效利用的根本是光生电荷的快速分离。围绕这一课题,我们选择二维纳米片材料作为研究对象,利用分子插层技术及中间体调控策略,对体相材料进行剥离,成功开发具有比表面积大、电子迁移路径短等优点的石墨相C3N4、黑磷、钙钛矿相多元金属氧化物超薄纳米片,并进一步基于内建电场理论,构建了系列二维
木质素是三维高分子网状芳香聚合物,是自然界中唯一的可提供再生性芳香基化合物的非石油类资源,约占地球碳资源总量的30%。但是,造纸行业产生的木质素多以污染物“黑液”的形式直接排入自然水体中,部分产物被浓缩后燃烧,有效利用的木质素低于20%。