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物理科學學院陳友強-文庫吧資料

2025-08-10 18:30本頁面
  

【正文】 reatment[J]. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2014,128:153–162.[29] Asahi R,Morikawa T,Ohwaki T,Aoki K,Taga Y. Visiblelight photocatalysis in nitrogendoped titanium oxides [J].Science,2001,293(5528):269–271.[30] Nolan NT,Synnott DW,Seery MK,Hinder SJ,Van Wassenhoven A,Pillai SC,Effect of Ndoping on the photocatalytic activity of sol–gel TiO2[J]. Journal of Hazardous Materials,2012,211–212:8894.[31] Ma N,Quan X,Zhang YB,Chen S,Zhao HM,Integration of separation and photocatalysis using an inorganic membrane modified with Sidoped TiO2 for water purification[J].Journal of Membrane Science,2009,335: 58–67.[32] 楊芬,陳秋萍,[J].應用化工,2014,43(2):258–260.[33] Wang ZQ,Liu X,Li WQ,Wang HY,Li HX, Enhancing the photocatalytic degradation of salicylic acid by using molecular imprinted Sdoped TiO2 under simulated solar light[J]. Ceramics International,2014,40:8863–8867.[34] Nazeeruddin MK,Zakeeruddin SM,HumphryBaker R,Jirousek M,Liska P,Vlachopoulos N,Shklover V,Fischer CH,Gratzel M,Acidbase equilibria of (2,239。參考文獻:[1] Fujishima A,Honda K. Electrochemical photolysis of water at a semiconductor electrode [J]. Nature,1972,238(5358):37–38.[2] Frank S N,Bard A J. Heterogeneous photocatalytic oxidation of cyanide ion in aqueous solutions at titanium dioxide powder[J]. Journal of the American Chemical Society,1977,99(1):303–304.[3] 章丹,徐斌,[J].華東師范大學學報(自然科學版),2013,2013(5):35–42.[4] 劉松翠,呂康樂,[J].影像科學與光化學,2008,26(2):138–147.[5] 尤玉飛,徐春花,[J].河南科技大學學報(自然科學版),2013,34(2):5–7.[6] 秦緯,劉建軍,[J].無機材料學報,2007,22(5):931–936.[7] 蔣玉龍,王智宇,[J].浙江大學學報(工學版),2005,39(3):440–444.[8] 、pH和TiO2量對TiO2吸附亞甲藍的研究[J].廣州化工,2013,41(4):102–103.[9] 景偉文,[J].環(huán)境污染與防治,2013,35(1):40–44,49.[10] 呂雷,朱米家,[J].安徽農(nóng)業(yè)科學,2014,(1):209–211.[11] 王曉霞,薛文平,[J].大連工業(yè)大學學報,2010,29(3):194–197.[12] Zhao C,Pelaez M,Duan XD,Deng HP,O39。[39,40]4 結(jié)語 盡管TiO2光催化研究的已取得較多豐富成果,各種改性方法層出不窮,但仍存在許多不足。例如EunJi Park[38]等人對TiO2進行了N的摻雜和親水性表面改性兩種處理,結(jié)果發(fā)現(xiàn)N的摻雜和親水性表面改性都對亞甲基藍的降解有促進作用,而且超過了兩種處理的個體效果之和。并且經(jīng)過光敏化TiO2納米顆粒在光譜的響應擴展到可見光區(qū)域,提高了TiO2在可見光區(qū)域的光催化效率。Cheng Huang[36]等通過制備二種含羥基金屬卟啉修飾的TiO2和一種含羥基卟啉修飾的TiO2,并進行了光催化降解有機物的對比,結(jié)果顯示經(jīng)過修飾的TiO2光催化效果明顯增加。[34,35,36]呂向菲[35]等人使用銅卟啉與TiO2結(jié)合,在可見光下降解4NP。但是這種方法的主要缺點是光敏化染料與TiO2分子結(jié)合的不夠牢固,容易使染料分子緩慢溶解在水溶液中[34]。通過催化實驗得出,MIP/。C,pH=7的條件下,100mg光催化劑對 100 mL濃度為20 mg/L的亞甲基藍光催化降解時間為4h,降解效率很高。并運用在實際的污水處理中,可實現(xiàn)污水中污染物的分離和降解。C時得到的催化劑能吸收可見光而且具有最高的活性。非金屬摻雜主要以N[30,31,32]、F[32]、S[33]為主。按照Asahi R的理論,非金屬摻雜需要滿足3個條件:。和 +/TiO2)已用于實際污水的處理。而國外M. Saif[28]等人通過溶膠凝膠法備了鑭系元
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