A medida que el medio ambiente se deteriora, las personas prestan más y más atención a la protección del medio ambiente. Algunos métodos tradicionales de tratamiento de aguas residuales orgánicas son difíciles de satisfacer las necesidades de desarrollo debido a los muchos subproductos, el complejo posterior al tratamiento, la contaminación secundaria y otras limitaciones. La tecnología de oxidación fotocatalítica ha recibido una atención creciente por sus ventajas sobresalientes, como bajo consumo de energía, condiciones de reacción leve, operación simple y sin contaminación secundaria. 

La fotocatálisis de semiconductores significa que el catalizador de semiconductores genera pares de agujeros de electrones bajo la acción de luz visible o luz ultravioleta. El O2, H2O y las moléculas de contaminantes adsorbidas en la superficie de semiconductores aceptan electrones o agujeros fotográficos, y se producen una serie de reacciones redox. Es un método fotoquímico para degradar contaminantes tóxicos en sustancias no tóxicas o menos tóxicas. Este método se puede llevar a cabo a temperatura ambiente, puede usar la luz solar, tiene una amplia gama de fuentes de catalizador, es económica, no tóxica, estable y reciclable, sin contaminación secundaria y otras ventajas. Actualmente, la mayoría de los fotocatalizadores que degradan los contaminantes orgánicos son materiales semiconductores de tipo N, como TIO2, Zno, CDS, WO, SNO2, Fe2O3, etc.

En los últimos años, como método efectivo, la tecnología fotocatalítica tiene un buen efecto de tratamiento en los contaminantes ambientales. Entre ellos, la fotocatálisis heterogénea semiconductora se ha convertido en la nueva tecnología más llamativa porque puede catalizar y degradarse por completo a varias sustancias orgánicas e inorgánicas en el aire y las aguas residuales contaminadas. Esta tecnología puede degradar completamente muchos contaminantes orgánicos en CO2, H2O, C1, P043 y otras sustancias inorgánicas, para reducir en gran medida el contenido orgánico total (TOC) del sistema; muchos contaminantes inorgánicos como CN-, NOX, NH3, H2S, etc., también se puede degradar mediante reacciones fotocatalíticas.

Entre muchos fotocatalizadores de semiconductores, el dióxido de titanio y el óxido nano cuproso siempre han estado en el núcleo de la investigación de fotocatálisis debido a su fuerte capacidad oxidante, alta actividad catalítica y buena estabilidad. Muchos expertos creen que CU2O tiene buenas perspectivas de aplicación en la degradación fotocatalítica de contaminantes orgánicos, y se espera que se convierta en una nueva generación de fotocatalizadores semiconductores después del dióxido de titanio. Cu2O nano tiene propiedades químicas relativamente estables y una fuerte capacidad oxidante bajo la acción de la luz solar, que eventualmente puede oxidar completamente los contaminantes orgánicos en el agua para producir CO2y H2O. Por lo tanto, Nano Cu2O es más adecuado para el tratamiento avanzado de varias aguas residuales de tinte. Los investigadores han usado nano cu2O La degradación fotocatalítica del azul de metileno, etc., y logró buenos resultados. 

En los últimos años,nanopartículas de óxido cuprosose han utilizado ampliamente en las tecnologías de tratamiento y purificación de aguas residuales. En comparación con otras tecnologías tradicionales de tratamiento de agua, tienen las ventajas de una alta eficiencia completa, bajo costo, estabilidad y uso de la luz solar, y tienen perspectivas buenas y amplias. Tio2se usa comúnmente para tratar las aguas residuales a la luz solar. Sin embargo, esta sustancia requiere activación ultravioleta y tiene muchos inconvenientes. Por lo tanto, la luz visible como fuente de energía ligera para el tratamiento de aguas residuales siempre ha sido el objetivo que los científicos perseguido.

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Tiempo de publicación: 18-8-2022

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