高光能利用率光催化转盘及光催化燃料电池体系研究

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:crowboy2000
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
  光催化技术目前已经在空气净化,自清洁和抗菌等方面得到了广泛的应用,但在水处理领域,虽然已有较多的研究,但其实际应用仍然面临许多瓶颈问题,其中光能利用率低是其中之一.转盘光催化液膜反应器可以有效的减少溶液对入射光的吸收,大大提高了光催化降解水体污染物的效率1.然而,由于并不存在绝对的黑体,部分入射光仍然会在催化剂或溶液表面发生反射,造成光能损失.同时,催化剂的光量子效率也需要进一步的提高.
其他文献
燃料油燃烧后排放的SOx对环境及发动机造成危害,为了脱除其中的含硫化合物,以离子液体[Bmin]BF4为萃取剂,分子氧为氧化剂,N-羟基邻苯二甲酰亚胺(NHPI)为催化剂,在高压釜中利用一锅法对模型油中的含硫化合物,如苯并噻吩(BT)、二苯并噻吩(DBT)、4,6-二甲基二苯并噻吩(4,6-DMDBT)进行了萃取-催化氧化脱硫.研究了反应温度、氧气压力等对不同含硫化合物的萃取催化氧化脱硫的影响.结
褐煤由于水分高、热值低,易氧化和自燃,导致其在运输、存储和大规模利用方面受限.传统褐煤脱水技术普遍存在处理能耗高、脱水褐煤易吸水和容易自燃等突出问题.褐煤微波脱水技术具有脱水速度快、穿透性强、控制及时、产品稳定、占地面积小和清洁无污染等优点,弥补了传统脱水技术的缺陷.本文总结了近年来国内外褐煤微波脱水研究的最新进展,根据微波加热脱水的原理和特性,结合褐煤中水的赋存状态,介绍了褐煤中水在微波场中的脱
C类颗粒为粘性颗粒,平均粒径一般小于20 μm.由于C类颗粒尺寸小,颗粒间粘性力强,导致其极易发生团聚,在流化过程中多发生沟流、节涌等非稳态现象.而探索从本征上降低C类颗粒间粘性力的方法,对于推广和拓展该类颗粒的应用具有重要意义.鉴于颗粒间范德华力随颗粒表面距离的增大而显著降低,本研究拟通过引入纳米颗粒的方法来降低微米级颗粒间粘性力,进而改善其流动性能.首先,借助范德华力模型,从理论上分析了该方法
采用水热合成法引入CTAB表面活性剂经煅烧后制备花状多孔Cu/ZnO纳米结构催化剂.该催化剂由多孔结构的Cu/ZnO纳米片交错排列构成花状结构.这种分级多孔结构催化剂通过XRD,SEM,BET,TPR等进行表征.分级多孔花状结构的Cu/ZnO催化剂比表面积为21.1m2/g.相同反应条件下,其催化剂性能明显高于传统浸渍法制备的Cu/ZnO催化剂.在反应温度260℃,草酸二甲酯的转化率可以达到70
酸性气体CO2、SO2的大量排放,影响生态、环境与人类健康.离子液体由于其具有蒸汽压低、液程宽、稳定性好、气体溶解能力强等独特性质,为发展新型的酸性气体捕集技术提供了机会.在本工作中,我们设计合成了一种阴离子功能化的荧光离子液体,应用于酸性气体CO2、SO2等的吸收,考察了温度、压力等因素对离子液体吸收行为的影响,表明在气体吸收过程中,该离子液体的荧光性质会发生明显的变化,因此它可用于酸性气体的检
柱芳烃是一类新型超分子主体,相对于冠醚,环糊精,葫芦脲,杯芳烃等超分子主体具有合成简便,收率高,易修饰等特点,广泛被用于主客体化学研究.SO2是大气中的主要污染物,对环境和人类的健康都会造成严重的伤害.离子液体的独特性质(结构可调、液程范围宽、热稳定性高等)为发展高效的SO2吸收技术提供了机会.在此我们将对SO2具有较高捕集效率的唑基阴离子修饰到含有多个修饰位点的柱芳烃上,制备得到阴离子可调的柱芳
Co nanoparticles were loaded on the TiO2 nanotube arrays (TNAs) using a three-step process.First,TNAs was prepared by an electrochemical anodization method.Afterward,Co3O4 nanoparticles were coated on
作为典型的半导体光催化材料,TiO2具有催化能力强、光稳定性好、无毒无害、廉价易得等优势,然而在实际应用过程中却受到了自身两大瓶颈的限制,即量子效率低,并且光响应范围窄。类似石墨烯层状结构的石墨相氮化碳(g-C3N4)具有二维平面结构和π共轭电子体系,且与TiO2的能带结构恰好能够互相匹配,因此分子结构上的优势非常有利于TiO2光生载荷子的快速迁移。与石墨烯不同的是,g-C3N4自身还是一种可见光
目前,以染料敏化太阳能电池(简称DSSC)为代表的第四代薄膜太阳电池,以其绿色、环保、低成本、低能耗、无污染、准入门槛低等优点,受到越来越多的高校、研究所的重视.从长远发展来看,DSSC如果解决效率偏低、稳定性偏低的问题,有取代晶硅电池之1.本项目研究内容,采用埋栅工艺,以提升DSSC的效率为目标,促进薄膜电池产业化发展.埋栅分为一次埋栅和二次埋栅:一次埋栅,采用二次印刷技术,使用玻璃粉将印刷在导
染料敏化太阳电池主要由纳米晶半导体光阳极、染料分子、电解质和对电极四部分构成.而目前研究的电极材料主要包括TiO2[1]、ZnO[2~4]、Nb2O5[5]、SnO2[6~8] 等一系列半导体材料,其中TiO2由于具有合适的禁带宽度(Eg = 3.2eV),优越的光电、介电效应和光电化学稳定性,一直以来都作为染料敏化太阳电池中光阳极研究的核心.本文将围绕TiO2作为光阳极材料的染料敏化太阳能电池的