臭氧协同TiO2光催化降解丁醛的研究

来源 :第十四届全国太阳能光化学与光催化学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:mixiaoya2008
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目前中国正面临着严重的大气污染问题,PM2.5 严重超标影响着人们的身体健康,而其中VOC 是生成PM2.5 的主要来源,因此要从根本上解决大气污染问题,VOC 的降解是重中之重.
其他文献
Electrode materials with one-dimensional(1D)micro/nanostructures have been considered as promising ones for application in high-performance lithium-ion batteries.Herein,stepwise co-precipitation and e
硫化镉(CdS)作为一种具有可见光吸收的光催化分解水制氢材料一直受到广泛关注,研究工作的重点致力于提高其光催化活性和抑制其光腐蚀特性,根本途径是促进CdS 表面光生载流子的有效分离(譬如:构建半导体异质结构和负载助催化剂).此外,在CdS 表面构建一个保护壳层也可有效的抑制CdS 的光腐蚀过程.据此,可设计具有光生载流子有效转移功能的核-壳结构以大幅提高CdS 的光催化活性和抑制其光腐蚀特性.在本
类石墨结构氮化碳(g-C3N4)具有优良的化学稳定性和可见光光催化制氢性能,是目前研究较多的一种聚合物光催化材料[1].目前,含C、N组分的有机小分子被广泛用做制备g-C3N4的前驱体,其中,以尿素为前驱体所制备的g-C3N4具有较大的比表面积和较高的光催化制氢性能[2].在550℃的Ar气氛中,我们详细研究了尿素聚合反应时间对所制备的g-C3N4的晶体结构、比表面积,以及光催化制氢性能的影响.研
发展可持续能源是我们社会的一项重大挑战.太阳能分解水吸收利用太阳的光能并以氢气的形式储存下来,在新能源开发中具有非常重要地位.光解水的关键问题之一就是如何实现高效的光能转换.我们在成功开发以铜光敏剂为核心的均相光解水制氢系统的基础上1-2,研究了一系列的含有磺酸盐固定基团的杂配铜光敏剂[(P^P)Cu(N^N(SO3Na)2)]PF63.它们与二氧化钛形成的复合光敏剂,在可见光区域有很强的吸收,并
在國内高科技半導體技術不斷發展下,預估不久未來晶片之關鍵尺寸會縮小到14奈米,在這樣精密的製程下,低濃度微污染揮發性有機污染物(VOCs,volatile organic compounds)的控制與偵測便顯得十分重要.高科技廠房潔淨室揮發性有機污染物所產生污染影響製程良率甚鉅,因此潔淨室對揮發性有機污染物防治將刻不容緩.本研究發展光纖內照明陶瓷式蜂巢載體反應器(FIHR,Fiber-illumi
The separation mechanisms of photogenerated electrons and holes for composite photocatalysts have been a research focus.In this paper,the composite g-CDepartment of Chemistry,Huaibei Normal University
会议
光催化材料的光吸收性能、光生载流子的分离性能与载流子迁移性能三者的协同效应从根本上决定了光催化材料的光催化活性[1]。通过将Ta2O5 与金属型硼化物TaB2 原位地复合在一起形成金属/半导体型的异质核壳结构,Ta2O5 这一宽带隙半导体全光谱下的产氢性能被大幅提高(图1(a)),同时也具备了显著的可见光下光催化产氢的能力(图1(b))。性能的显著提高一方面来源于TaB2/Ta2O5界面对Ta2O
氮氧化物是一种非常有害的有毒气体,其主要来源于化石燃料的燃烧.尽管氮氧化物也来自于一些自然现象如火山爆发、森林火灾、大气活动、地震活动、有机物的分解等,但目前这类气体的主要来源还是人类的工业生产以及日常生活.氮氧化物对环境的损害极大,它既是形成酸雨的主要成分之一,亦是形成大气中光化学烟雾的重要物质,研究表明氮氧化物还是PM2.5 形成的重要因素之一[1].氮氧化物的脱除到目前为止还是一大难题,目前
BaTi4O9 with a tilted octrahedra structure possesses excellent dielectric or photocatalytic performances.In this work,a modified polyacrylamide gel precursor process was presented to synthesize BaTi4O
TiO2 因其具有优良的光催化性能,在环境有机污染物去除、光分解制氢等领域具有广阔的应用前景,因而在过去的几十年里,成为最受亲睐的光催化材料。然而,TiO2 光响应限于仅占太阳光总能量4%的紫外光,光量子产率低(一般低于10%),这些局限性制约了它更广泛的实际应用。为此,人们对TiO2 改性进行了很多探索性研究,目前主要通过过渡金属离子和一些非金属离子掺杂、贵金属和窄带隙半导体材料与其复合等方法实