钙钛矿氧化物光催化降解含氮废水及性能优化

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基于多羧酸有机配体构建的金属有机框架(MOFs),因其具有永久孔隙率和高的表面积、可设计性和可调控性、丰富的拓扑结构等优势,广泛应用于气体吸附分离、催化、荧光传感、药物运输和光电等领域。铀,作为独特的5f-元素,具有多价态和配位模式多样性的特点,近年来备受关注。本论文选用三羧酸有机配体H_3TTG(2,2′,2″-[1,3,5-三嗪-2,4,6-三(亚氨基)]三羧酸)、H_3TPT(1,1′:3′
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作为一种新型功能材料,金属-有机框架(MOFs)可以通过更改金属节点、配体以及合成后修饰(PSM)的方法,轻松设计和调整其结构、孔径和功能。不同类型的MOFs活性位点(例如金属节点、功能性有机连接体和孔中的客体)的组合,使MOFs成为能用于连续反应和协同催化的多功能材料。本论文设计了两类含有两种活性位点且活性位点相互分离的MOFs材料,并将其用于多相不对称连续/协同催化反应。本论文从以下几方面开展
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钛酸钠、石墨烯和贵金属金纳米颗粒的复合材料因其具有优异的催化性能而引起广泛的关注。石墨烯优异的导电性和较大的特殊表面积可以促进光电子的转移,从而抑制载流子的复合,而贵金属金纳米颗粒可以通过局域表面等离子体共振(LSPR)提高可见光的利用率。本文采用水热法可控制备还原氧化石墨烯/钛酸钠(RGO/Na2Ti3O7)复合材料,在此基础上对 RGO/Na2Ti3O7复合材料的生长机理及光催化性能进行系统性
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