【摘 要】
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随着工业化进程的加速,砷对环境的污染也越发严重,本文使用的方法是利用光电催化将As(Ⅲ)氧化成As(Ⅴ),由于光催化和电催化之间可能产生协同作用,可提高催化氧化能力,并且通
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随着工业化进程的加速,砷对环境的污染也越发严重,本文使用的方法是利用光电催化将As(Ⅲ)氧化成As(Ⅴ),由于光催化和电催化之间可能产生协同作用,可提高催化氧化能力,并且通过Ti02的吸附作用将砷去除。本文以活性炭纤维为基材,通过溶胶凝胶法,将Ti02负载在活性炭纤维表面。通过称重法计算材料前处理过程的除胶时间、除胶温度,以及负载过程中材料的负载牢度等因素,发现实验在除胶温度500℃、时间3h的时候,前处理过程能达到较好的效果;而负载过程的焙烧温度、焙烧时间和负载次数分别在500℃、3h和3次为最佳。研究该材料对As(Ⅲ)和As(Ⅴ)的吸附效果,制备的光电催化材料对As(Ⅲ)和As(V)的吸附基本上在8h能达到平衡。将ACF-TiO2材料进行光电催化实验,比较光催化、电催化和光电催化的差别,光电催化在除砷方面的效率要比其他两种方法高,最终除砷量分别为1.19mg/g(光催化)、1.17mg/g(电催化)、1.24mg/g(光电催化),相对于吸附过程光电催化方法的吸附容量提高了0.15mg/g。以泡沫镍为基材通过化学复合镀的负载方法,制备Ni-P-TiO2光电催化材料,并对Ni-P-TiO2材料进行光电催化砷(Ⅲ)性能方面的实验,结果表明在吸附的基础上,砷移除率分别提高了9.7%(光催化)、6.9%(电催化),并且由于光和电之间的协同作用使得光电催化的砷移除率提高了21.5%。
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