環境が悪化するにつれて、人々は環境保護にますます注意を払います。いくつかの従来の有機廃水処理方法は、多くの副産物、複雑な治療後、二次汚染、その他の制限により、開発のニーズを満たすのが困難です。光触媒酸化技術は、低エネルギー消費、軽度の反応条件、単純な動作、二次汚染などの優れた利点について、ますます注目を集めています。 

半導体光触媒は、半導体触媒が可視光または紫色の光の作用下で電子穴ペアを生成することを意味します。 o2、h2半導体表面に吸着されたOおよび汚染物質分子は、光生成された電子または穴を受け入れ、一連の酸化還元反応が発生します。毒性汚染物質を非毒性または毒性の低い物質に分解するのは光化学的方法です。この方法は、室温で実行でき、日光を使用し、幅広い触媒源を持ち、安価で、無毒で、安定した、リサイクル可能な利用、二次汚染やその他の利点はありません。現在、有機汚染物質を分解するほとんどの光触媒は、TIなどのN型半導体材料です2、ZnO、CDS、WO、SNO2、fe2O3、など

近年、効果的な方法として、光触媒技術は環境汚染物質に良い治療効果があります。その中でも、半導体不均一な光触媒は、汚染された空気と廃水中のさまざまな有機および無機物質を完全に触媒および分解することができるため、最も人目を引く新しい技術になりました。この技術は、多くの有機汚染物質をCOに完全に分解することができます2、h2o、c1-、p043-およびその他の無機物質は、システムの総有機含有量(TOC)を大幅に削減します。 CN-、NOX、NHなどの多くの無機汚染物質3、h2Sなどは、光触媒反応によって分解することもできます。

多くの半導体光触媒の中で、二酸化チタンとナノ皮膚酸化物は、強い酸化能力、高い触媒活性、良好な安定性のために、常に光触媒研究の中核となっています。多くの専門家は、Cuを信じています2o有機汚染物質の光​​触媒分解において優れたアプリケーションの見通しがあり、二酸化チタン後の新世代の半導体光触媒になることが期待されています。 cu2oナノには、日光の作用下で比較的安定した化学的性質と強力な酸化能力があり、最終的には水中の有機汚染物質を完全に酸化してCOを生産できます2およびh2O.したがって、ナノcu2Oは、さまざまな染料廃水の高度な治療により適しています。研究者はナノCUを使用しています2oメチレンブルーなどの光触媒分解、そして良い結果を達成しました。 

近年では、酸化銅ナノ粒子廃水処理および精製技術で広く使用されています。他の従来の水処理技術と比較して、彼らは完全な高効率、低コスト、安​​定性、日光を利用するという利点があり、良好で幅広い見通しを持っています。ティオ2日光による下水を治療するために一般的に使用されます。ただし、この物質には紫外線の活性化が必要であり、多くの欠点があります。したがって、下水処理の光エネルギー源としての可視光は、常に科学者によって追求されている目標でした。

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投稿時間:1月18日 - 2022年

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