硅质壳掺杂Zn/Fe纳米氧化物光催化降解盐酸四环素

来源 :燕山大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:laobi87
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
抗生素废水色度高,生物毒性大,难以生物降解,其的处理一直是废水治理领域的一大难题,因此寻找简单、高效、成本低、环境友好的处理技术是保证抗生素废水安全排放的关键。光催化氧化技术是环境领域有着重要应用前景的绿色技术,由于其效率高、稳定性良好且对环境不产生二次污染,已成为抗生素降解的主要治理技术之一,其中光催化剂的制备与改性是研究的重点。本文通过原位沉淀法制备纳米氧化锌(ZnO)光催化剂,经一系列表征分析了其的结构、形貌与晶型。在高压汞灯的照射下,测试纳米ZnO光催化降解盐酸四环素(TC-HCl)的性能。实验结果表明,纳米ZnO为花簇状,在适宜条件下,其对10 mg/L的TC-HCl的降解率最高可达96.4%。但纳米ZnO的稳定性欠佳,循环使用五次后,相同条件下其对TC-HCl的降解率降低至59.5%。自由基屏蔽实验结果表明影响TC-HCl降解的活性自由基主要为.O2-和h+。利用多孔硅质壳,对纳米ZnO进行掺杂,得到Shell-ZnO复合材料,以提高纳米ZnO的光催化活性与稳定性,并测试其对TC-HCl的光催化降解效果。实验结果表明,Shell-ZnO对10 mg/L的TC-HCl的降解率高达94.5%,且其稳定性显著提高,循环使用五次后,对TC-HCl的降解率仍为83.5%。自由基屏蔽实验结果表明Shell-ZnO光催化TC-HCl的自由基活性大小为h+>.O2->.OH。利用四氧化三铁(Fe3O4)具有的磁性能,与Shell-Zn O进行复合,得到硅质壳掺杂锌/铁纳米氧化物(Shell-Fe/Zn O)复合材料,以便其在水处理应用后的回收,同时Fe3O4的掺杂提高了复合材料的光催化活性,其对10 mg/L的TC-HCl的降解率高达到96.56%,且催化剂循环使用五次后,其降解率仍可达到90.4%。自由基屏蔽实验结果表明影响光催化效率的活性自由基主要为.O2-和h+
其他文献
生物学是一门以实验为基础的科学,是高中阶段科学领域的重要基础课程之一。理论教学和实验教学是高中生物教学的两大途径,实验教学具有理论教学不可替代的重要作用,对培养学
非能动先进压水堆核岛主设备反应堆压力容器、蒸汽发生器和稳压器的安全端异种金属焊接质量直接影响整个核电系统的安全。文章重点介绍核岛主设备安全端焊接接头结构、焊接材
背景:臂丛神经的损伤,特别是全臂丛神经的根性撕脱伤(brachial plexus avulsion,BPA),可引起上肢的完全瘫痪,是上肢最严重的损伤,治疗难度大,预后差。其好发于青壮年,给病人及其家属带来身心和财产上巨大的打击。导致损伤的因素很多,包括穿透伤、跌倒、机动车辆所引起的创伤和新生儿产伤等。尽管很难确定世界范围内每年新增BPA的确切数量,但随着极限运动的普及以及机动车事故幸存者数量的
生产实践中往往需要对大量数据进行统计和分析,由于设备或技术等原因许多测量或实验数据存在着不确定性,有时候这种属性可以借助模糊数表示和处理.因此,基于模糊数的不确定性
目的探讨纳米雄黄干预肺癌A549细胞对血管内皮生长因子(VEGF)、缺氧诱导因子(HIF)-1表达的影响及其相关机制。方法培养肺癌A549细胞,采用RT-PCR技术与免疫组化法观察纳米雄黄
近年来,随着机动车保有量和交通运输量的增加,机动车尾气污染问题日益突出,逐渐成为影响重庆市主城区空气质量达标的主要因素。研究重庆市主城区机动车尾气污染物排放特征、
在过去60多年中,我国医疗保障制度数经变革。基本已建成覆盖城乡人口超过13亿的城镇居民医疗保险和新农村合作医疗保险两项制度。但是,随着我国经济社会发展进入新常态,城镇
被称为茶多酚的物质是存在于茶中的各种多酚类物质的总称。主要含有黄烷醇类,兼有较多的花色苷类,以及黄酮类等物质。在水、有机溶剂中溶解性很好,有较明显的苦味,但对人体无