NH2-UiO-66/Bi2S3复合光催化剂的制备与催化性能研究

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hiwola
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  随着社会的发展,由于人口的增长和自然资源的大量消耗,严重的环境问题也随之显现。淡水作为最基本的资源之一,正面临着重金属离子和有机化合物的严重污染。
其他文献
多相光催化技术已经应用于水处理中的各个领域,其原理是在光辐照下光催化剂产生羟基自由基、超氧自由基等具有强氧化性的活性物种,从而降解各种有机污染物、灭活病原微生物、处理药剂废水等。
为了减少电子空穴对的复合,拓宽对可见光的响应范围,改善合成方法和提高石墨相氮化碳(g-C3N4)的光催化效率,采用一种温和、简便的水热法将碘氧化铋(Bi7O9I3)原位生长在超薄g-C3N4 纳米片上,成功地制备了一种新型的全固态直接Z 型异质结光催化剂。
随着社会的不断发展,环境污染的现象日益突出,利用光催化剂进行污染物降解是目前缓解环境污染压力的有效方式.TiO2 因其无毒,价格低廉等优势,是目前研究最为广泛的光催化剂[1],但TiO2 具有光谱响应窄等缺点,研究者提出了诸多改性方法,其中半导体复合的方式改性TiO2 是目前提高其光催化性能的有效方式[2].
沙星类抗生素作为一种广谱性抗菌药物被人们大量应用[1]。由于传统生物处理技术很难彻底将其去除,随处理后的污水进入环境后对人类健康产生潜在危害,因此研究该类污染物的去除技术具有重要意义。
21 世纪以来,水污染已成为威胁人类健康的最大挑战之一。芬顿(Fenton)氧化法是一种有效的高级氧化水污染处理技术,但传统均相Fenton 过程存在pH 值适用范围窄、易造成二次污染等缺点。
Recently,g-C3N4 aroused peoples attention in the CO2 reduction because its activity in the visible-light irradiation,which has a narrow band gap(Eg = 2.7 eV).
A novel oxygen vacancy-rich nanosheet-like g-C3N4/BiOClxI1-x heterostructures(BCI-CN-P)have been successfully prepared by a facile coprecipitation method with the assistance of surfactant polyvinylpyr
在过去十几年中,随着世界人口的增长,人类对动物的需求量也不断增加。人们使用兽药来治疗动物疾病,促使全世界抗生素排放量增加,其中氟喹诺酮类是中国第二大类兽用抗生素。
Sodium persulfate(PS)is a promising oxidant while its practical application is seriously limited by uncontrolled decomposition.
用最简单无害的方式对实验室产生的低浓度有机溶液进行处理,是实验室工作者必须思考的问题。光催化反应能有效地减弱有机污染物的危害,从而去除其对环境的污染。