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近年来随着科学技术水平的不断发展,人们对纳米复合光催化剂的研究也越来越多,纳米光催化剂的应用范围也越来越广。二氧化钛作为一种光催化剂,越来越多的受到了人们的广泛重视,并利用二氧化钛对有机污染物进行光催化降解,生成简单、无毒产物正逐渐成为工业化技术,这为环境污染的消除开辟了广阔的前景。本文主要对纳米二氧化钛的制备方法进行了介绍。 相似文献
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纳米材料作为光催化剂可降解水中多种有机物,纳米滤膜以及纳米吸附在水处理中也有一定的应用。纳米材料的应用还存在于光催化转化SO2、NOx技术中。其中,纳米二氧化钛光催化剂有着性质稳定、无毒、价廉等优点。 相似文献
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《西藏科技》2021,(7)
半导体光催化剂在开发氢能源、保护环境、消除有机物污染等方面具有深远的意义,因此成为光催化领域研究的热点。TiO_2光催化材料,因为其具有较高的催化活性,稳定的化学性质,称为当前的研究热点。文章主要对TiO_2光催化材料的物理性质,可见光催化改进技术,以及应用进行了回顾。在对二氧化钛的光催化性质的研究过程中,对金属的掺杂、金属和非金属的共同掺杂、复合半导体、贵金属沉积、有机染料光敏化、表面光敏化等六种方法分别进行深入的分析研讨。研究结果表明这六种方式都能有效地提高二氧化钛的光催化活性。文章通过更加深入了解,表明二氧化钛是通过电荷传输和分离过程的变化改变了能带,拓宽了吸收光谱,在可见光范围内提高了二氧化钛的催化效果。并且,二氧化钛光催化在环境中的实践和应用具有极大的现实价值和意义。 相似文献
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纳米二氧化钛是近年来新兴的一种高性能材料,通常被作为光催化剂使用,目前已经在很多污水处理、空气净化、涂料制作等多个领域中得到了广泛应用。从整体上来看,纳米二氧化钛材料的应用不仅为环保工作的开展做出了巨大贡献,同时也给人们的日常生活带来了很多帮助,其应用前景是非常广阔的,为此,本文对光催化纳米二氧化钛材料进行了简单介绍,并对其在现实生活中各个领域的实际应用展开了探讨。 相似文献
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在二氧化钛中掺入金属成为提高二氧化钛光催化活性的重要方法。综述了引入金属杂质二氧化钛光催化性能的改变研究现状,总结了含有金属杂质的二氧化钛光催化降解有机物的机理。 相似文献
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在二氧化钛中掺入金属成为提高二氧化钛光催化活性的重要方法。综述了引入金属杂质二氧 化钛光催化性能的改变研究现状,总结了含有金属杂质的二氧化钛光催化降解有机物的机理。 相似文献
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为了提高二氧化钛在有机磷废水中重复使用率,有效降低光催化法降解有机磷成本,本文使用三种不同洗脱剂,在不同浓度下对于含磷二氧化钛洗脱率进行研究,为重复使用二氧化钛有效降解有机磷废水的实际应用提供依据。 相似文献
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二氧化钛表面改性的研究现状 总被引:1,自引:0,他引:1
本文对二氧化钛的结构、性质和应用进行阐述,着重介绍了在二氧化钛表面改性中使用到的表面改性剂、改性工艺及其作用机理;并对二氧化钛表面改性的实施手段进行说明。 相似文献
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溴酸盐是臭氧处理含溴离子的原水后生成常规水处理工艺难以去除的2B级(较高致癌可能性)潜在致癌物。本文采用一步水热法制备Eu-TiO_2光催化剂,以提高二氧化钛光催化去除水中溴酸盐效率。利用X射线光电子能谱(XPS)、荧光光谱(PL)、X射线衍射(XRD)、紫外可见漫反射(UV-vis DRS)等手段对制备的Eu-TiO_2材料进行了表征。本实验复合材料具有较窄的禁带宽度,Eu元素的掺杂后Eu-TiO_2材料中Eu的掺杂使得{101}晶面得到加强,同时抑制了电子-空穴对的复合,催化剂禁带宽度从2. 92 e V窄化至2. 71 e V,一定程度上拓宽了催化剂的光响应范围,从而显著地提高了催化活性。重复性试验表明,Eu-TiO_2材料去除溴酸盐的重复性和稳定性良好,说明Eu-TiO_2是一具有应用前景的光催化剂。 相似文献
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《中国科技信息》2018,(24)
目的综述2009~2019年10年间我国负载二氧化钛光催化的研究进展,以期为光催化相关部门对环保政策制定及相关科研人员的研究提供借鉴。方法以中国学术期刊网为数据来源,参考258篇关于我国负载二氧化钛光催化的研究动态的文献,以描述性数理统计法对资源来源、产出趋势、下载量与被引频次;依据普莱斯定律、布拉德福定律分别对主要研究机构与核心作者分布、学科和期刊种类分布等指标分析。结果:2009~2018年10年间,我国有关研究成果呈波动上升趋势,研究二氧化钛光催化负载成果是以期刊论文的形式展现,载文量最高期刊是《化学》,核心作者发文量为2篇;结论:随着我国学者对二氧化钛光催化负载研究的逐年推进,研究者在研究手段、方法及视角等方面开始有所创新突破,研究主要集中在工程科技I辑领域,还未形成核心的作者群。 相似文献
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文章通过实验探讨了ZnS-TiO2/PAN复合光催化剂在处理染料废水方面的应用,考察了ZnS-TiO2/PAN复合光催化剂的催化性能和稳定性能,并对ZnS-TiO2/PAN复合光催化剂用于处理药厂废水中抗生素的前景进行了展望。 相似文献
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