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光催化技術(shù)在污水處理方面的應用-文庫吧資料

2025-07-19 21:30本頁面
  

【正文】 總的來說,目前TiO2處理廢水主要是用懸浮法和固定法。此外。TiO2光催化降解技術(shù)在常溫常壓下就可以進行,能有效地將有機污染物轉(zhuǎn)化為H2O、COPO4SO4NO鹵素離子等無機小分子,達到完全無機化的日的。劉惠玲等通過陽極氧化法,在鈦網(wǎng)表面制成TiO2膜,將該TiO2膜作用于光電催化氧化體系的催化劑來降解若丹明B,結(jié)果表明,外加偏壓可以有效地提高有機物的光催化降解效率,若丹明B幾乎完全被礦化,并且,在UV的激發(fā)下,若丹明B在光電催化過程中,生色基團的破壞與脫乙基幾乎同時發(fā)生。O2另一個特點是不會帶來二次污染,因此使用更為廣泛。 附加氧化劑在反應體系中附加輸入氧氣或加入等氧化劑可使光催化氧化效率更高,在其中作為光致電子浮獲劑OH因為金屬離子能捕獲導體中的電子,所以減少了TiO2表面的光致電子與空穴的復合,使TiO2表面產(chǎn)生了更多OH耦合半導體有以下優(yōu)點:通過改變粒子的大小,易于調(diào)節(jié)半導體的帶隙和光譜吸收范圍;半導體微粒的光吸收呈帶邊型,有利于太陽能的有效采集;通過粒子的表面改性可增加其光穩(wěn)定性。 耦合半導體半導體耦合是提高光催化效率的有效手段,因為半導體耦合可提高系統(tǒng)的電荷分離效果,擴展對光譜吸收范圍。不過,當超出擔載最佳量后,擔載金屬越多越有害。5 提高催化活性的途徑 擔載金屬常見的擔載金屬有Pt、Pd、W、Ag、Au 等,其中Pt、W最常用。當光強較大時,隨pH值的增加,反應速率略有增加;光強較小時(108Einstein),反應速率隨pH值的增大急驟增大。 溶液pH值同濟大學李田等發(fā)現(xiàn),中性條件下三氯甲烷和六氯苯有較高的初始反應速率和降解速率,據(jù)此,可不調(diào)節(jié)pH值直接處理受污染水體。同時由于不同反應物之間的降解過程不同,有些物質(zhì)(如,酚)開始的反應速率隨溫度的升高略有增高,而另一些物質(zhì)(如,三氯甲烷)的反應速率隨反應溫度的增加反而減少[9]。當反應物濃度增加到某一程度時,隨著反應物濃度的增加,反應速率的增加與反應物濃度不存在正比關(guān)系;濃度達到某一高度時,反應速率將不冉隨濃度的變化而變化。反應物濃度對降解速率的影響類似于光強的影響。 Bahanemann等[8]的研究表明,光強對催化氧化降解速率的影響程度與光強的大小有關(guān)。其他如孔隙率、平均孔徑、表面電荷、退火預處理、純度等都是影響光催化活性的因素,試驗條件(如波長、降解物等)不同,催化劑的最佳投量也就不同。但是,不同廠家的銳鈦型TiO2都有所不同。第二,粒徑小、顆粒表面的 TiO2增多,吸收的光子增多,并且能增加光催化的量子產(chǎn)率。納米級別的TiO2具有以下兩個優(yōu)點:第一,粒徑小、表面積大、顆粒的表面可以接觸到更多的污染物。常見的可見光激發(fā)的 TiO2一般是通過摻雜非金屬元素來實現(xiàn),研究表明氮摻雜TiO2的效果最好。為了縮小成本,利用太陽光
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