高效光催化剂的制备及催化消除水中细菌和偶氮染料的研究

来源 :中国科学院生态环境研究中心 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wxf19860413
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本论文的目的是开发高效的多相光催化剂同时研究其对水中细菌、染料化合物的光催化降解活性,并初步探讨了可见光催化剂的光催化机制、杀菌机制。主要研究结果如下:   1.金红石相二氧化钛去除水中细菌的研究   通过TiCl4溶液的低温水解制备了超细纳米金红石相TiO2粉体。不同pH下金红石TiO2紫外光催化去除水体中细菌的活性研究表明在催化剂与细菌之间的表面相互作用对其活性有重要影响。金红石TiO2与涂料结合后的活性及涂料的稳定性研究证明金红石TiO2在弱紫外光下具有和P25TiO2相当的光催化活性,同时更有利于保持涂料的稳定性。   2.AgBr/TiO2可见光催化氧化水中染料和细菌的研究   (1)通过沉积沉淀的方法制备了AgBr/TiO2催化剂并研究了其可见光(λ>420 nm)催化降解偶氮染料的活性。结果表明AgBr/TiO2能在可见光下(λ>420 nm)高效降解水中的偶氮染料,并保持很高的光稳定性。在XRD、XPS、AES等物理化学表面测试的基础上探讨了AgBr/TiO2光稳定机制。ESR和H2O2测试证实AgBr/TiO2的催化机制为可见光催化氧化机制,AgBr为催化剂中的活性组份。(2)在可见光照下(λ>420 nm)研究了AgBr/TiO2光催化杀灭水中细菌的活性及机制。结果表明AgBr/TiO2能在可见光下高效杀灭水体中的大肠杆菌(Escherichiacoli)和金黄色葡萄球菌(Staphylococcus aureus)。TEM分析和K+测定证实了杀菌过程中细菌细胞膜、细胞壁遭到了活性物种的氧化分解,提出了AgBr/TiO2的可见光杀菌机制。不同条件下AgBr/TiO2的可见光杀菌实验再次证实了细菌和催化剂之间的表面相互作用对杀菌活性有重要影响。   3.不同载体对AgBr/TiO2可见光催化活性的影响研究   以中孔氧化钛、λ-Al2O3以及MCM-41、MSU、HMS、SBA-15中孔分子筛为载体制备负载型AgBr/M(M:载体)可见光催化剂。在可见光催化降解酸性红B的研究中发现不同载体对催化剂活性有重要影响,其中AgBr/λ-Al2O3显示了最高的活性。XRD研究表明不同载体导致催化剂中的AgBr晶体具有不同的分散性,由此影响了其光催化活性。
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