α-FeOOH/CDs/g-C3N4复合催化剂的制备及其可见光助类Fenton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:jkdjzzg
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
  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。
其他文献
在光催化半导体材料中,WO3 由于其相对较窄的带隙,已经广泛应用在污染物的降解。在由于不同形貌的WO3 具有不同比表面积,其与光接触面积及表面活性位点数量不一样,对可见光吸收及吸附和降解RhB 的能力也不相同,研究发现WO3 复合碳点、金属或者金属碳点形成二元或者三元异质结后较单一的WO3 来说对可见光吸收能力增强、光电转化能力极大增强,降解RhB 的能力也明显增强。
纳米ZnO作为一种新型半导体功能材料,在光催化降解污染物领域中,展现出良好的应用前景。但粉末状ZnO在实际应用中存在难以分离回收。
采用原位沉淀法制备了一系列不同质量比的Ag/g-C3N4 复合光催化剂,采用X 射线衍射、紫外-可见光吸收光谱、傅里叶变换红外光谱、透射电子显微镜和扫描电子显微镜等表征手段对复合材料的形貌结构、光学特性和化学组成进行了表征分析,利用合成材料光催化降解偶氮染料活性红X-3B,考察了g-C3N4 及Ag/g-C3N4 复合光催化剂的光催化活性。
石墨相氮化碳(g-C3N4)因其具有原料来源广泛、制备工艺简单且化学稳定性好等优势而成为了一种极具发展前景的光催化材料;但是严重的光生电子-空穴对的复合以及相对较小的可见光吸收范围又致使g-C3N4的光催化活性不高。
实验室VOCs排放的特征和源解析目前尚无全面的观测与实验数据,对其的治理也没有一种较成熟的技术,因此本文拟研究高校实验室VOCs的排放特征并对其进行治理技术初探,对保障实验室工作人员的身体健康和减小实验室周边环境影响具有重要意义,对实现核心城市VOCs排放精准整治也具有重要贡献。
随着工农业的快速发展、人口的迅速增长和生活水平的不断提高,水体的污染问题也已日益加剧。传统的水处理方法主要有物理分离法,化学氧化法和生物降解法等。
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。