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太陽能光電催化降解有機污染物耦合制氫(完整版)

2025-06-30 22:12上一頁面

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【正文】 米管陣列,使其表面結(jié)構(gòu)和性質(zhì)發(fā)生變化,進而最大限度地利用太陽能,更好地發(fā)揮其作用。較低的光量子效率很大程度上限制了光催化技術(shù)在廢水處理領(lǐng)域的規(guī)模化應(yīng)用。溶液的初始 pH值不但決定了催化劑性質(zhì)和伏安特性外還導(dǎo)致不同的光電催化降解機理。 ? Ti02+hv e—+h+ (l一 l) ? e—+h+ 光或熱 (l一 2) ? 光生空穴因具有極強的得電子能力,因而具有很強的氧化能力,可奪取半導(dǎo)體表面吸附的有機物溶劑中的電子,使原本不吸收光的物質(zhì)被活化、氧化。因此,把利用太陽能來探求一種高效、廉價的污水處理資源化綠色技術(shù)已成為當(dāng)今水處理領(lǐng)域研究的熱點。因此,利用太陽能和電能共同作用廢水制氫,是 21世紀(jì)人類從根本上解決能源問題的有效途徑。許多有機物是很好的電子給體 ,能顯著提高光催化分解水放氫的效率。 ? 本課題研究制備二氧化鈦納米管,并將其進行修飾改性,合成高效穩(wěn)定的納米復(fù)合材料。光生電子則具有很強的還原能力,可將半導(dǎo)體表面吸附的電子受體還原。 ? 光陽極 ? 光強和反應(yīng)物濃度的影響 ? 光源波長、光強及光源幾何位置對光電反應(yīng)器氧化效率有至關(guān)重要的影響。第二,純二氧化鈦的光譜響應(yīng)范圍窄,只能利用占太陽涉頻范圍 4%的紫外光部分,對太陽能的有效利用率低。利用太陽能光電催化降解難降解的有機污染物同時產(chǎn)氫是一項很有發(fā)展和應(yīng)用前景的污水處理資源化綠色技術(shù)。這樣,就可以在光催化劑中維持較高的空穴濃度,使得光催化劑具有較高的光催化活性,進而可以提高光催化效率。 ? 本課題在光催化劑 TiO2納米管的制備方面做了大量的研究工作,能夠成功應(yīng)用電化學(xué)的方法制備光催化活性高,粒度均勻的納米材料。 ? 2)探索利用太陽能光電催化降解廢水中的有機污染物耦合制氫的機制。 ? 光催化劑的改性 ? Ti02納米管的制備 ? TiO2納米管的非金屬摻雜 存在問題 ? 目前光催化劑的制備方法嚴(yán)重制約了光催化劑的性能和應(yīng)用,研制出物理化學(xué)性能好,光電催化活性和光電轉(zhuǎn)
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