二氧化钛基催化体系光解水制氢性能的增强方法

来源 :2010年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:kusotang
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本文通过聚合络合法(PCM法)制备出一系列二氧化钛基催化体系,以光催化分解水制氢作为探针反应,测定并比较了离子掺杂、金属-非金属共掺杂以及载体增强等多种方法及手段对其催化活性的影响。结果表明,所得产品光催化分解水的活性与纯二氧化钛相比有较大幅度的提高。
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能源危机和环境污染在中国已经日益严重,对新能源的开发和利用以及上升到世界各国的日程。 太阳能作为一种新型清洁能源,以其无污染、易获取的优势受到世界各国的高度关注。太阳能光伏并网发电成为太阳能光伏利用的主流,已经成为光伏发电的方向。并网逆变器的控制设计决定着整个系统的运行的效果,是光伏发电的关键部分。本文以一个完整的光伏并网发电系统为研究对象,着重对单相的光伏并网系统进行了全面的分析,提出了一种采用
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本文以金属Ti片为基底,在NH4F/H2O/乙二醇(EG)电解液中,采用电化学阳极氧化法制备了高度有序、大小均一的TiO2纳米管(TNT)阵列。用XRD、DRS、FESEM、TEM等手段对其晶型、光吸收、微观形貌及结构作了初步表征,并以有机染料甲基橙(MO)为模拟污染物,考察了TNT阵列在254nm紫外光照射下降解MO的液相光催化活性。
高能球磨是制备复合材料常见的方法,通过控制球料比和转速可以得到均匀的纳米材料。高能球磨不仅能够导致组元间均匀细化复合,而且由于高能球磨时复合颗粒内大量缺陷和纳米微结构的形成,组元间发生不同于一般固态反应的反应过程,从而形成了新的亚稳态结构。本文采用高能球磨法制备了TiO2/石墨复合光催化剂,并研究了其光催化制氢活性,实验结果表明,当石墨的含量为3wt%时,复合催化剂显示出最好的光催化制氢活性。
TiO2(P25)用水热法制备成前驱体纳米管钛酸(NTA),然后将NTA进行水热处理或掺氮处理得到HNTA和N-NTA,在此基础上分别担载金,得到样品Au-HNTA、Au-N-NTA、Au-NTA500。通过TEM,XRD,UV-Vis,XPS对样品进行表征,通过对甲基橙(MO)的降解来探究其采用沉积沉淀法的可见光催化活性。光降解甲基橙的实验结果表明:Au-NTA500无可见光催化活性,Au-HN
分别采用水热法将氧化铜掺杂到氧化锌中,通过表面浸渍法将氧化铜负载到商品级氧化锌表面,制得Cu改性的ZnO光催化剂。以罗丹明B为模型污染物对两种光催化剂的可见光催化降解活性进行了评价,并考察了它们的稳定性。实验结果表明:在光催化剂存在的条件下,经可见光照射两小时后,对罗丹明B的降解效率均可达到75%以上,并且在循环使用6次以后的降解率仍可达到60%以上。
由于广谱抗菌及强抗菌能力的特点,近年来抗生素被广泛而大量的使用,水体中抗生素污染来源主要有医用、蓄用、水产养殖业及制药工业废水中的抗生素,抗生素的大量应用及滥用所导致的细菌耐药性已经成为威胁人类健康的焦点问题,而抗生素本身及其衍生物作为微量污染物(通常在μgL-1到mg L-1水平)所造成的水环境污染引起了广泛的关注。本文报道了水热合成硫化镉光催化剂可见光氧化催化降解水溶液中的环丙沙星抗生素污染物
采用低温液相法制备了Agln5S8/AgInS2复合物。以甲基橙作为模型污染物,系统地研究了制备时间、投料比、煅烧温度、煅烧环境及催化剂用量等因素对。AgIn5S8/AgInS2复合物可见光光催化活性的影响,并考察了该光催化剂的稳定性。结果表明在此复合催化剂的催化作用下,可见光照射10 min后,甲基橙的降解率可达97.5%,且循环使用6次后,降解率仍能达到近60%。
在多种有机物的降解过程中,pH值是一个重要的影响因素。对于Fe(Ⅲ)存在的水溶液体系,pH值决定了溶液中Fe(Ⅲ)物种的形态分布,而不同形态的物种具有不同的光谱特性和光反应活性。本文在Fe3+诱导PFOA有效降解研究的基础上,进一步考察了溶液初始pH对降解反应的影响,为揭示PFOA的有效降解机理提供可靠的理论依据。结果表明,当pH为2.53, 3.04和3.71时,PFOA发生了有效的降解和脱氟;