환경이 악화됨에 따라 사람들은 환경 보호에 점점 더 많은 관심을 기울입니다. 일부 전통적인 유기 폐수 처리 방법은 많은 부산물, 복잡한 치료 후, 2 차 오염 및 기타 한계로 인해 개발 요구를 충족시키기가 어렵습니다. 광촉매 산화 기술은 저 에너지 소비, 경미한 반응 조건, 간단한 작동 및 2 차 오염과 같은 뛰어난 이점에 대한 관심을 높였습니다. 

반도체 광촉매는 반도체 촉매가 가시 광선 또는 자외선의 작용하에 전자 구멍 쌍을 생성 함을 의미합니다. o2, 시간2반도체 표면에 흡착 된 O 및 오염 물질 분자는 광 생성 전자 또는 구멍을 수용하고 일련의 산화 환원 반응이 발생합니다. 독성 오염 물질을 무독성 또는 덜 독성 물질로 분해하는 것은 광화학 적 방법입니다. 이 방법은 실온에서 수행 될 수 있으며, 햇빛을 사용할 수 있으며, 광범위한 촉매 공급원이 있으며, 저렴하고, 무독성, 안정적이며, 재활용 가능한 이용성, 2 차 오염 및 기타 장점입니다. 현재, 유기 오염 물질을 분해하는 대부분의 광촉매는 TIO와 같은 N 형 반도체 재료입니다.2, zno, cds, wo, sno2, fe2O3, 등.

최근에는 효과적인 방법으로 광촉매 기술이 환경 오염 물질에 좋은 치료 효과를 갖습니다. 그 중에서도 반도체 이종 광촉매는 오염 된 공기와 폐수에서 다양한 유기 및 무기 물질을 완전히 촉매하고 분해 할 수 있기 때문에 가장 눈길을 끄는 새로운 기술이되었습니다. 이 기술은 많은 유기 오염 물질을 CO로 완전히 저하시킬 수 있습니다.2, 시간2시스템의 총 유기 함량 (TOC)을 크게 줄이기 위해 O, C1-, P043- 및 기타 무기 물질; CN-, NOX, NH와 같은 많은 무기 오염 물질3, 시간2S 등은 또한 광촉매 반응을 통해 분해 될 수있다.

많은 반도체 광촉매 중에서, 이산화 티타늄 및 나노 천공 산화물은 강한 산화 능력, 높은 촉매 활성 및 우수한 안정성으로 인해 항상 광촉매 연구의 핵심에 있었다. 많은 전문가들은 CU를 믿습니다2o 유기 오염 물질의 광촉매 분해에 좋은 적용 전망이 있으며, 이산화 티타늄 후 새로운 세대의 반도체 광촉매가 될 것으로 예상된다. Cu2o 나노는 햇빛의 작용 하에서 비교적 안정적인 화학적 특성과 강한 산화 능력을 가지고 있으며, 결국 물의 유기 오염 물질을 완전히 산화시켜 공동을 생산할 수 있습니다.2그리고 h2O. 따라서 나노 Cu2O는 다양한 염료 폐수의 고급 처리에 더 적합합니다. 연구원들은 나노 Cu를 사용했습니다2o 메틸렌 블루 등의 광촉매 분해 및 좋은 결과를 얻었습니다. 

최근 몇 년 동안균성 산화물 나노 입자폐수 처리 및 정제 기술에 널리 사용되었습니다. 다른 전통적인 수처리 기술과 비교할 때, 그들은 완전한 고효율, 저렴한 비용, 안정성 및 햇빛을 사용하는 이점이 있으며, 좋은 전망을 가지고 있습니다. 티오2일반적으로 햇빛으로 하수를 치료하는 데 사용됩니다. 그러나이 물질에는 자외선 활성화가 필요하며 많은 단점이 있습니다. 따라서 하수 처리를위한 광 에너지 원으로서의 가시 광선은 항상 과학자들이 추구하는 목표였습니다.

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시간 후 : 1 월 -18-2022

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