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太陽能光電催化降解有機污染物耦合制氫-展示頁

2025-05-25 22:12本頁面
  

【正文】 斷增大 。介質中吸附在催化劑表面的污染物分子遇到光生空穴或氧化性很強的 .OH,就被氧化而發(fā)生光降解;光催化產(chǎn)氫則是吸附在催化劑表面的 H+被遷移到催化劑表面的光生電子還原成 H2。光生電子則具有很強的還原能力,可將半導體表面吸附的電子受體還原。在導帶、價帶分別產(chǎn)生光生電子和空穴,這些載流子易復合而釋放光或熱,沒有復合的光生電子和空穴使 TiO2表現(xiàn)出光催化性能。這對于緩解水環(huán)境污染和能源短缺問題,促進經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展,具有重要的研究價值和現(xiàn)實意義。 ? 尋找高效,廉價的廢水處理資源化技術已經(jīng)成為當今水處理領域的一個熱點,也是將來水處理領域的一個主要發(fā)展方向。 ? 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)定的納米復合材料。而利用太陽能光電催化降解廢水中的有機污染物,不但可以使廢水中的各種有機污染物徹底降解為 H2O和 CO2,同時也能夠產(chǎn)生 H2,高效地實現(xiàn)了從太陽能到氫能的轉變。電子供體的加入還可以促進催化劑的結構穩(wěn)定而不易失活 。但由于直接光催化分解廢水制氫的效率比較低,大大限制了其實際應用。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。氫作為清潔能源有效使用后又回到水的形態(tài),達到完全的可持續(xù)開發(fā)利用的目的。太陽能光電催化降解有機污染物耦合制氫技術研究 李運林 ? 選題背景; ? 研究現(xiàn)狀; ? 研究內容和方法; ? 技術路線; ? 創(chuàng)新點與關鍵問題; ? 可行性分析; ? 課題研究進度安排; ? 參考文獻; 1 選題背景 ? 太陽能 光解水制氫是利用太陽光的能量 ,在催化劑的作用下分解水產(chǎn)生氫氣,氫作為能源使用后又回到水的形態(tài) ,達到完全的可持續(xù)開發(fā)和利用。同時,氫是一種具有高燃燒值、高效率和清潔的能源。因此,利用太陽能和電能共同作用廢水制氫,是 21世紀人類從根本上解決能源問題的有效途徑。如果利用廢水中的有機污染物可以作為電子給體進行光催化分解水制氫 ,則有機廢物被氧化降解的同時水被還原產(chǎn)生氫
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