【摘 要】
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甲醛为常见的室内空气污染物,对人体健康有刺激和毒害作用,近年来净化室内甲醛成为了研究热点,利用催化氧化方法消除甲醛的研究具有重要意义[1].催化氧化包含了光催化和热催
【机 构】
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中国科学院上海硅酸盐研究所 上海市长宁区定西路1295号
【出 处】
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第十四届全国太阳能光化学与光催化学术会议
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甲醛为常见的室内空气污染物,对人体健康有刺激和毒害作用,近年来净化室内甲醛成为了研究热点,利用催化氧化方法消除甲醛的研究具有重要意义[1].催化氧化包含了光催化和热催化两种.光催化氧化技术可在常温常压下进行、能耗低,在节能环保上显示出较大的优势,但中间产物可能不利于催化过程.热催化则可利用催化剂的深度催化氧化活性,将有机组分在燃点以下的温度与氧结合,生成无毒的CO2和H2本工作采用草酸盐燃烧法合成不同钴锰比例的样品[O.如果能将光催化与热催化联用,可产生一定光热协同效应[2-3].4],记作CoxMny(x:y为钴与锰的摩尔比).利用XRD、TEM、XPS、Raman和N2吸脱附对样品进行表征.测试40℃以及40℃加光条件下,材料对于550ppm 的甲醛的催化降解情况.非晶锰的引入大大提高了材料的热催化能力、光热协同催化能力.选择催化性能最优的样品,测试其在光催化、不同温度热催化以及光热催化条件下对甲醛的降解情况,发现光热共同作用下的催化效果要远大于单纯的光催化与热催化效果之和,说明光热催化不是光催化与热催化的简单叠加,而是存在某种协同机制.研究不同温度下的光催化动力学,由Arrhenius 方程计算得:热催化的进入带来的性能提升远大于温度提升对光催化反应速率常数的促进.
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