Au/C非均相Fenton催化剂用于水中痕量双酚A的氧化降解

来源 :第十六届全国催化学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:boaijuan
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  双酚A 是一种重要的塑料添加剂,同时作为一种典型的环境干扰素,它的存在和毒理性质引起广泛的关注,研究表明它能够引起婴幼儿的早发育、具有一定的致癌性。因而,它的环境代谢和工业治理是环境、生物、化工、化学等领域的热点课题之一。
其他文献
光催化方法是近年来发展起来的一种新型技术,它可利用太阳光分解水制氢,也可用于降解有机污染物,是一种绿色而环保的技术,因而受到了研究者们的广泛关注。因此,近年来开发有效的可见光响应的光催化剂逐渐成为了光催化研究领域中热门的课题,不少新型的具有可见光响应能力的光催化剂(如BiVO4,TaON 等)被报道。
光催化还原氯代硝基苯制备氯代苯胺是一种环境友好的制备方法。二氧化钛是一种应用广泛的光催化剂,金属掺杂和载体改性是提高其光催化活性的重要方式之一。本文研究了不同贵金属掺杂对二氧化钛光催化活性的影响,结果表明金属掺杂提高了光催化活性,同时进行了载体改性,制备了不同晶型组成(锐钛矿/金红石)的二氧化钛纳米管复合材料,研究表明两种晶型共存有利于光生电子和空穴有效分离,从而混合晶型二氧化钛具有更高的光催化活
光催化有机合成因其具有易于操作,反应条件温和及反应过程绿色的特点,近年来已广泛应用于醇氧化、烯烃环氧化、芳香烃羟基化[1-3]等有机反应上,并取得了丰硕的成果。然而,光催化过程中较低的转化率和较差的选择性严重制约了其大规模应用。
光催化有机合成由于其在常温常压进行、易操作、一般不产生二次污染等优点,近年来受到人们的极大关注 [1]。碳碳偶联是有机合成中构建分子碳骨架的有效手段之一,传统实现碳碳偶联的方法是采用Fe、Co、Ni 的络合物及贵金属Pd 催化有机合成 [2],而使用光催化途径实现碳碳偶联的报道还很少。
合成方法决定了催化剂的性能.针对TiO2 在应用中存在的量子效率低和光响应范围窄两个瓶颈因素,在结合醇盐水解法和溶剂热法特点的基础上,发展了一种相分离的水解-溶剂法合成具有高晶化度和高分散性的纳米TiO2.
本文以金红石TiO2 为催化剂、双氧水为氧化剂,在紫外光作用下催化降解废轮胎胶粉里的多环芳烃(PAHs).研究了光照强度、催化剂用量、氧化剂用量、助溶剂用量、反应时间和胶粉粒径等因素对PAHs 降解率的影响规律.结果显示紫外光照射、TiO2 和双氧水的加入均有利于PAHs的降解,助溶剂的加入可以加速PAHs 的脱附.在催化剂用量为1 wt%、双氧水用量为2.5mL、光照强度为1800 μW/cm2
纳米TiO2 因其具有无毒、无害、活性高、持续性长、廉价等优点,被广泛应用于光催化降解各种有机污染物,但反应过程中光生电子-空穴对极易复合,光量子利用率低[1]。近年来,研究发现负载纳米Au 可明显促进TiO2 表面光生电子-空穴对分离,提高光催化效率[2]。
本文以简单水解方法制备了一系列的Nb2O5/TiO2 异质结复合半导体.该复合半导体表现出良好的光催化氧化1-苯乙醇活性.当Nb/Ti=0.12(n/n)时,催化剂光催化活性最高.TEM 结果显示,当Nb/Ti=0.12(n/n)时,Nb2O5在TiO2 表面表现出相对较好的分散度.这样便提供了较多的反应异相位点,保证了光生电子和空穴的有效分离,提高了反应活性.
利用太阳能分解水制氢是解决未来能源与环境危机的理想途径之一,受到国内外科学家的高度关注[1]。如图1所示,太阳能分解水制氢主要包含三个基本过程:(1)半导体对光的吸收和激发;(2)光生载流子的转移与分离;(3)光生电子与空穴的反应等。
CO2 的转化和利用可以有效地减少其过度排放引起的温室效应,其中利用太阳能光电还原CO2 到有用化学品是理想途径之一.本工作采用分子束外延生长(MBE)制备了光阴极p-CuGa3Se5(CGSe)薄膜,其具有良好的可见光利用能力,担载Ag 后,其光电响应增强.在三电极系统中,以铂为对电极测试了光电还原CO2 的活性.在-0.6V(vs.Ag/AgCl)电位下,检测到CO 的产出,当电位达到-0.8