光催化材料在海洋抗腐与防污中的应用研究

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:hdme1958
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近年来人们发现,将具有光电转换性能的薄膜应用到海洋中金属的抗腐蚀和生物污损中,同时具有双重的作用效果.从原理上讲(图1),当n 型半导体材料受到能量高于其禁带宽度的光照射后,价带中的电子将被激发到导带上产生光电子,该电子若能传递到金属基底上就可使金属处于富电子状态,其电势变得比其腐蚀电势更负,金属即可处于抗氧化状态而防止腐蚀.
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糖蛋白在细胞的生理过程中有重要作用,糖蛋白参与细胞的粘连、运转代谢、信号传导、内吞、受体激活等过程 [1,2],所以对糖蛋白组学的研究有助于探究癌的发生机理,对于癌症的发现、防治有重要意义。
How to develop a new,efficient photo catalyst is still a big challenge to us.[1-5] A suitable band gap is the key for light absorption of semiconductor.
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为避免柴油机尾气中硫对净化NOx 催化剂的毒害作用,需开发高效脱硫材料来捕获尾气中的SOx.本文采用浸渍法制备了一系列基于高比表面积二氧化锰的锰铈双金属氧化物,考察了不同摩尔比的锰铈材料的脱硫性能.实验结果发现,随着铈掺杂量的增加,锰铈双金属氧化物的脱硫性能先升高后下降.当锰铈的摩尔比为90:10 时,锰铈双金属氧化物2h 后的SO2 捕获量比二氧化锰的捕获量提高了10%左右.
会议
IBIDEN 拥有的奥地利SCR 催化剂制造商IBIDEN Porzellanfabrik Frauenthal GmbH(品牌:CERAM) 在欧美水泥行业拥有非常成功的SCR 脱硝业绩.IBIDEN 与江苏科行环保科技有限公司双方合作建立了中国第一条水泥窑高尘中温烟气SCR 脱硝工程,通过两者强有力的合作,共同实现在中国水泥产业SCR 系统的引进.
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全氟辛酸(PFOA)是一种新兴的持久性有机污染物,其C-F 键的键能约为110kcal/mol,化学稳定性好,表面活性高,广泛用于灭火泡沫、防护涂层、影印石版术等行业.近年来,研究发现全氟辛酸对人体和生态系统有蓄积毒性,并且其在环境中的分布较广,因而引起了人们的广泛关注[1].
会议
近年来,二维(2D)纳米材料由于其独特的电学和光学性能而受到关注,且被应用于许多领域,如催化、制氢、化学和生物传感器、储能等.典型的二维纳米材料,如h-BN、MoS2、WS2 已经被广泛的研究,显示出了优异的机械、催化和光学性能.
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近年来,氧化钨纳米粒子越来越受到人们的广泛关注[1,2].但是氧化钨纳米粒子的稳定性和较差的分散能力大大阻碍了它们的在催化领域中的应用.本文在高温条件下采用一步原位法将氧化钨纳米粒子限域在类石墨烯型氮化硼中,不仅能够增强氧化钨纳米粒子与载体之间的相互作用力,同时能控制氧化钨纳米粒子的尺寸在4-5 nm.
会议
目前,燃油燃烧产生的硫氧化合物(SOx)已成为大气污染的主要来源[1].传统的加氢脱硫是在高温、高压条件下进行的,对于现代工业,这种方法并不"绿色".因此,需要寻求一种在温和反应条件下有效降解脱除燃油中硫化物的方法.
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全氟辛酸(PFOA)因具有优良的热稳定性、高表面活性和较强的化学稳定性而被广泛应用于表面活性剂、润滑剂、皮革制品等生产领域[1].由于具有持久性、生物累积性和远距离迁移的特性,PFOA 已在不同地区的野生动物和人的肝脏、血清等组织器官中[2]被检测到,对人类和环境生物的危害极大,斯德哥尔摩尔公约将其列为新的持久性有机污染物(POPs).
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氮氧化物(NOx)能够引起光化学烟雾、酸雨、臭氧消耗和温室效应,对环境和人类健康造成了严重的危害.目前,烟气脱硝的主流方法是NH3-SCR 选择性催化还原技术,而TiO2是最常见SCR 催化剂载体.Lazzeri 等研究发现,不同的TiO2(锐钛矿)表面能量大小顺序为{001}(0.90 Jm-2)> {010 }(0.53 Jm-2)>{101}(0.44 Jm-2)[ 1 ].因此,TiO2
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