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1.
SO2的气相光催化氧化及催化剂的失活和再生研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
在模拟大气环境中,紫外光照射以及纳米TiO2光催化剂的作用下,气相无机污染物SO2被完全氧化为SO3或H2SO4.本文提出了SO2的非均相光催化氧化机理,并得出光催化反应速率符合一级动力学过程;经过连续使用之后,TiO2的光催化活性降低,最后活性消失;经过水洗之后,失活的TiO2可以得到再生.失活的TiO2和新鲜的TiO2的IR和XPS光谱差异表明,失活的TiO2表面存在H2SO4,其被认为是使催化剂失活的成分.  相似文献   
2.
TiO2纳米粒子气—固复相光催化氧化VOCs作用的研究进展   总被引:28,自引:2,他引:26  
本文总结了90年代以来TiO2纳米粒子气-固复相光催化氧化气相有机污染物的影响因素,瓜是和动力学,阐述了几种特定有机污染物的光催化氧化过程,并对应用前景作出展望。  相似文献   
3.
在模拟大气环境中,紫外光照射以及纳米TiO2光催化剂的作用下,气相无机污染物SO2被完全氧化为SO2或H2SO4。本文提出了SO2的非均相光催化氧化机理,并得出光催化反应速率符合一级动力学过程;经过连续使用之后,TiO2的光催化活性降低,最后活性消失;经过水洗之后,失活的TiO2可以得到再生。失活的TiO2和新鲜的TiO2的IR和XPS光谱差异表明,失活的TiO2表面存在H2SO4,其被认为是使催化剂失活的成分。  相似文献   
4.
研究了TiO2与SO2,C7H16复相光化学反应的光催化活性.在SO2-C7H16-O2-TiO2光催化反应过程中,TiO2表面可形成SO2-4/TiO2结构,它的存在可提高庚烷的光催化氧化速率,利用IR和XPS研究了反应过程中TiO2表面形成的SO2-4/TiO2结构.  相似文献   
5.
SO2的气相光催化氧化及催化剂的失活和再生研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
在模拟大气环境中,紫外光照射以及纳米TiO2光催化剂的作用下,气相无机污染物SO2被完全氧化为SO3或H2SO4。本文提出了SO2的非均相光催化氧化机理,并得出光催化反应速率符合一级动力学过程;经过连续使用之后,TiO2的光催化活性降低,最后活性消失;经过水洗之后,失活的TiO2可以得到再生。失活的TiO2和新鲜的TiO2的IR和XPS光谱差异表明,失活的TiO2表面存在H2SO4,其被认为是使催化剂失活的成分。  相似文献   
6.
半导体TiO2纳米材料由于其无毒无害,化学性质稳定等优点,目前已经成为环境污染控制领域和材料学领域共同研究的热点。TiO2纳米材料对环境污染物光催化氧化效果显著,但是随着TiO2的反复使用,其催化效率会减低,最终失去光催化的活性;文章主要对TiO2在光催化降解环境污染物后的失活和再生情况进行了综述,讨论了TiO2光催化剂失活的机理以及其再生的途径。  相似文献   
7.
TiO2,ZnO光催化降解庚烷的活性研究   总被引:11,自引:4,他引:11  
采用XRD,SPS,XPS,BET技术对TiO2和ZnO超细粉进行了结构、性能测试、考察了不同粒径的超细粉和普通商品(体相)TiO2、ZnO对庚烷的气相光催化反应,结果表明,TiO2(锐钛矿型)光催化活性大于ZnO,锐钛矿型TiO2光催化活性较金红石型TiO2好,对于同一结构的粒子来说,粒径愈小,表面羟基含量愈高,光催化活性愈高,通过反应产物的分析,探讨了反应机理。  相似文献   
8.
利用溶胶凝胶法制备了纳米TiO2粒子.通过X射线粉末衍射分析,晶相为锐钛矿和金红石混晶,晶粒尺寸约为13 nm.以苯为目标污染物,研究了不同的苯初始浓度、氧气、催化剂的用量以及光源强度和波长对光催化效率的影响.结果发现,氧气可以提高光催化降解苯的效率;无论在有氧条件还是无氧条件下,随着苯初始浓度的降低,光催化效率升高;光源的强度和波长对光催化效率具有影响;对于光催化降解0.70μg/cm3苯而言,最佳的TiO2投入量为0.1g.  相似文献   
9.
TiO2纳米粒子光催化降解室内挥发性有机污染物苯的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用溶胶凝胶法制备了纳米TiO2粒子。通过X射线粉末衍射分析,晶相为锐钛矿和金红石混晶,晶粒尺寸约为13nm。以苯为目标污染物,研究了不同的苯初始浓度、氧气、催化剂的用量以及光源强度和波长对光催化效率的影响。结果发现,氧气可以提高光催化降解苯的效率;无论在有氧条件还是无氧条件下,随着苯初始浓度的降低,光催化效率升高;光源的强度和波长对光催化效率具有影响;对于光催化降解0.70μg/cm^3苯而言,最佳的TiO2投入量为0.1g。  相似文献   
10.
本文总结了90年代以来TiO2纳米粒子气-固复相光催化氧化气相有机污染物的影响因素、反应机理和动力学,阐述了几种特定有机污染物的光催化氧化过程,并对应用前景作出展望.  相似文献   
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