石墨相氮化碳基异质结光催化剂的制备新途径

来源 :第九届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xiaoxuan415315
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石墨相氮化碳(g-C3N4)是近年来发现的一种新型无金属窄带系(带隙能约2.7eV)聚合物半导体材料.[1]由于具有良好的可见光响应、化学稳定性好、环境友好、廉价等特点,g-C3N4在有机污染物光催化降解、重金属离子光催化还原、光解水制氢和CO2光催化还原等多个环境治理和能源转化领域的研究引起了广泛的重视.[2]
其他文献
伴随着合成氨工业的发展及其他行业对氨的普遍利用,氨气对于环境的影响越来越引起广泛的关注.氨气污染的来源广泛,尤其合成氨等行业的氨尾气以及氨选择性还原氮氧化物反应(SCR)中的氨泄漏都是重要的来源[1].
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半导体光催化技术能直接利用太阳能降解有机污染物或者分解水获取氢能,有望成为解决环境和能源问题的有效途径.其核心是开发高效易回收的可见光光催化剂.
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工业化和全球化的迅猛发展丰富了人类的物质生活,但也对环境造成严重破坏.尤其工业生产过程中各种污染物、副产品的排放使水环境负荷越来越重.
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近几年,由于化石燃料被过渡的使用,出现了严重的雾霾问题.因而找到高效、清洁、污染小或无污染的能源成为了研究的热点.太阳能作为清洁、无污染的特点成为了大家追棒的对象.
会议
Development of highly-efficient and cost-effective water treatment techniques is critical to tackle global water crisis and membrane processes are promising among state-of-the-art water treatment tech
会议
人有大部分时间都在室内度过,因此室内空气质量对人体健康及工作效率有直接的影响.其中甲醛和臭氧是室内空气中主要的两类气态污染物.2004年国际癌症研究机构将甲醛列为对人致癌物,因人群鼻咽癌和白血病的发病率与其甲醛暴露程度相关.作为一种强氧化剂,臭氧在对流层许多化学过程中起着重要作用,是光化学烟雾的主要标识物.
会议
20世纪以来工业化特别是我国过去几十年快速工业化发展过程中产生的各种污染物对水、大气和土壤等生态环境造成了严重破坏,引发了大量环境污染问题.利用芬顿类芬顿催化,以及太阳能的光催化和光电催化技术进行强氧化能力的自由基生成进行污染物处理是当前高级处理技术的重要方向.
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