红磷对高浓度有机物的吸附及其光催化降解性能研究

来源 :淮北师范大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:chinasun09
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
因为优异的光吸收性能,单质红磷(RP)在光催化领域逐渐得到关注和研究。由于纯RP的光生载流子比较容易复合,其光催化活性处于比较低的水平。本文通过水热法处理商品化RP,研究其对一系列浓度有机污染物的吸附作用以及光催化性能。在此基础上,我们通过贵金属Ag负载,研究Ag/RP对高浓度甲基橙(MO)的降解性能,探讨Ag对RP活性的增强机制。主要的研究内容和结论如下:(1)在一定温度下对商品化RP进行水热处理,水热后的RP对常见的甲基橙(MO)、罗丹明B(RhB)和亚甲基蓝(MB)表现出了优异的物理吸附性能。同时,在可见光(λ>420 nm)条件下,RP还能较好地降解高浓度的MO(50 mg/L)和RhB(20 mg/L)溶液。暗吸附实验结果表明,RP对几种有机物溶液具有良好的吸附特性,是由于RP具有较大的比表面积。RP与有机物分子的充分接触,有利于在光照条件下提高光催化活性。本实验为设计具有良好吸附性能的RP基光催化剂提供思路。(2)通过光还原法制备了Ag/RP复合光催化剂。在可见光(λ>420 nm)条件下,Ag/RP复合物能高效地降解高浓度MO溶液(50 mL、50 mg/L)。优异的光催化降解活可归结于纳米Ag能有效地捕获和转移RP产生的光生电子,极大的促进了强氧化性活性物种·O2-的生成,加快了降解MO的速率。本工作为发展具有高效降解高浓度有机污染物的RP基光催化剂奠定了基础。
其他文献
互文性是近年来兴起的一种新的文本理论,这一概念首先由法国符号学家,女权主义批判家朱丽娅·克里斯蒂娃提出的。从20世纪60年代开始到现在,不到60年的时间。已经以其丰富的阐释空间和无穷的生命力引起诸多理论界的学者的重视。将互文性理论引入翻译研究不失为一种新方法。纵观互文性理论的发展史,就文本谈文本已经不再是理论家们关心的问题,而读者的身影却在众多学者脑海里挥之不去。读者是具有多样性的。玩味性的读者可
水氧化反应(Oxygen evolution reaction,OER)在多种能量转换和储存新技术中都是重要的半电极反应,已成为能源(光)电催化领域的研究热点。但OER涉及多电子转移过程,动力学较为迟缓
G蛋白偶联受体173(orphan G protein-coupled receptor:Gpr173)是一种在哺乳动物脑中表达的并高度保守的受体。Phoenixin(Pnx)是一种新发现的神经肽,在小鼠中已证实Gpr173是Pnx的
集约化和规模化的畜禽养殖业带动国民经济和生活水平提升的同时,其产生的粪便排泄物给环境造成的污染与日俱增。好氧堆肥技术因其具有减量化、无害化和资源化等特点,常被采纳作为处置粪便等有机废物的高效工艺。遗憾的是,以往的研究大多聚焦于堆肥反应本身的优化,鲜有堆肥热量回收的相关报道。事实上,研究发现,堆肥反应主要是利用微生物生化代谢功能来降解粪便中的有机成分,而生物氧化进程往往伴随着热量的产生与释放,且堆肥
在近十几年来,锂电池由于其高的理论能量密度、长使用寿命、低自放电率和绿色环保等优点,得到了飞速的发展,在电动汽车、手机电脑等消费类电子产品中得到广泛应用。然而随着
目前,环境污染已经严重影响我国经济发展与人民的日常生活。而在诸多污染问题中,工业废水和生活废水导致的水污染问题更是尤为严峻。光催化技术可以直接将太阳能转化为化学能
豆腐柴(Premna microphylla Turcz)属于马鞭草科豆腐柴属植物,其叶中富含果胶,常被用来制作凝胶类食品。乳清浓缩蛋白(WPC)是乳清经超滤、双重过滤和浓缩等一系列步骤将乳糖
正特征李代数的Borel子代数的共轭分类问题一直是还未被完全解决的重要问题.在正特征非典型单李代数中,W(n)的齐次Borel子代数的共轭分类问题已经得到完全解决,而剩下的H(2r),S(n),K(n)的Borel子代数的分类问题还是没有突破性的进展.本文给出了正特征域上H(2)的齐次Borel子代数的部分共轭分类的结果.首次采取了用多项式代数的齐次李子代数分类来解决域上非典型的有限维单李代数中齐
空间态势感知包括对空间目标的探测、跟踪、识别,对空间事件的评估和预报等,是了解与应对空间威胁、确保空间安全的基础。天基空间态势感知系统可分为综合式单星平台与分布式
高精度的导航定位系统越来越重要,导航成为人们出行借助的有利工具,借助于导航工具的人们可以毫不费力地在移动媒体云中享受大量的基于位置的服务。其中GPS在户外导航定位中发挥着关键作用,但是它有一个缺点就是无法穿透室内的建筑物,导致室内定位的精度差,准确性低,从而使基于微电机系统(Micro-Electro-Mechanical System,简称MEMS)技术的惯性行人导航系统(Inertial Pe