半导体纳米二氧化钛光电催化降解乙草胺及相关分析问题研究

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半导体纳米TiO2在一定波长光波的作用和适宜的溶液组成条件下,能产生具有强氧化性的价带空穴和自由基,能将环境污染有机化合物氧化为CO2、H2O和其它无毒物质,从而降低水中的污染物含量,达到除污净水的目的。由于粉体二氧化钛在处理废水方面存在回收难降解效率低等问题,本文就不同固载形式的半导体纳米二氧化钛在降解有机氯农药乙草胺相关分析问题方面作了研究。主要内容包括:(1)用电化学阳极氧化法在磷酸盐和氟化物反应液中,在钛基底表面制备了有序排列的TiO2纳米管;利用场发射扫描电镜(FESEM)、X射线衍射(XRD)、X-射线电子能谱(XPS)、紫外可见漫反射光谱(UV-Vis-DRS)以及电化学测试方法对其进行了系统的表征。结果表明,制备的TiO2纳米管长约2.5μm、管壁厚15nm、直径为70-100nm,包含锐钛矿和金红石两种晶型,禁带宽度为3.16eV,在3V正向偏压下可得到较大的光响应电流。(2)在3V的正向偏压的电化学条件下,利用阳极氧化法制备的二氧化钛纳米管阵列电极,研究了溶液中乙草胺的光、电协同催化降解行为。同时研究了溶液初始pH值、电解质溶液组成、溶解氧以及目标降解化合物浓度对光电催化降解效果的影响。(3)将掺杂了1%(wt)贵金属银的半导体纳米二氧化钛悬浮液过滤堆积在一种水处理微孔滤膜(孔径为0.2μm)的表面,装配成可以循环利用的光催化剂,用于乙草胺废水处理研究。结果表明掺银TiO2纳米线滤膜在解决传统微孔滤膜表面容易积垢有机物、膜通量受阻方面有明显的改善作用。
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