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相似文献
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1.
张训江  王三反  杨庆 《甘肃科技》2009,25(14):68-70,126
综述了国内外TiO2光催化技术的研究进展,介绍了TiO2光催化的机理、TiO2光催化剂的制备方法和光催化技术的应用,讨论了TiO2光催化技术存在的问题。对TiO2光催化技术的研究方向及光催化技术的发展前景进行了分析。  相似文献   

2.
纳米TiO2光催化活性及其应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
纳米TiO2作为光催化环境材料能有效降解多种对环境有害的污染,使有害物质矿化为CO2,H2O及其他无机小分子物质,因此可用于废水处理、空气净化以及杀菌除臭,本文综述了纳米级TiO2的制备及其光催化的机理,扼要介绍了纳米TiO2光催化反应在农药、医药、催化剂(化工)、环境工程等各方面的研究进展及应用前景。  相似文献   

3.
以钛酸异丙酯为前驱体,反微乳法和溶胶-凝胶法相结合制备了TiO2纳米粉末,光还原法在TiO2表面沉积责金属Pt。用XRD、XPS对材料进行了表征。结果表明:TiO2为锐钛矿晶型,平均粒径约17 nm,沉积在TiO2表面的Pt主要以单质形式存在。少量以氧化态Pt^2+存在。光催化结果表明Pt/TiO2的光催化活性比纳米TiO2大大提高,用荧光光谱讨论了Pt/TiO2光催化活性提高的机理。  相似文献   

4.
介绍了TiO2光催化的基本原理以及在环境污染物光催化降解方面的应用,阐述了TiO2光催化体系的发展趋势。引用文献28篇。  相似文献   

5.
纳米TiO2光催化技术研究进展   总被引:1,自引:1,他引:0  
张慧 《科技信息》2010,(26):139-140
本文综述了国内外TiO2光催化技术的研究进展,介绍了TiO2光催化机理、TiO2光催化剂的制备方法和应用,讨论了TiO2光催化剂的改性问题及光催化技术存在的问题,并对其发展前景进行了分析。  相似文献   

6.
载银TiO2及AgCl光催化降解有机污染物的研究现状   总被引:1,自引:0,他引:1  
TiO2是一种优良的光催化材料,在TiO2表面负载金属银能显著提高其光催化活性,目前在TiO2表面沉积银的方法主要有溶胶-凝胶法、光化学沉积法、Ag2CO3法、银镜反应法、光催化还原金属离子法等。在对掺银改善纳米二氧化钛光催化性能的研究基础上,人们发现了卤化银作为光催化剂的光催性能。通过比较发现,AgCl在光催化降解水中有机污染物的过程中应该有与TiO2相似的反应机理。  相似文献   

7.
半导体光催化氧化技术的研究进展   总被引:11,自引:2,他引:11  
作为一种高级氧化工艺,半导体光催化氧化技术能有效降解多种对环境有害的污染物,使污染物矿化为CO2、H2O及其他无机小分子物质.在诸多半导体光催化剂中,TiO2由于无毒、催化活性高、氧化能力强、稳定性好、成本低,成为最常用、也是最具潜力的一种光催化剂.阐述了TiO2光催化氧化的反应机理,介绍了决定TiO2光催化性能的因素及提高其活性的方法,总结了光催化反应器的发展及影响光催化反应效率的因素,并展望了半导体光催化氧化技术的前景,指出了今后的研究方向.  相似文献   

8.
采用溶胶-凝胶法,分别制备了不同掺杂量的La3 掺杂TiO2、多壁碳纳米管掺杂TiO2及La3 与碳纳米管共掺杂纳米TiO2粒子.通过紫外光照射甲基橙溶液的光催化降解实验,研究了掺杂对TiO2光催化活性的影响.实验表明,适量的La3 掺杂可以提高TiO2的光催化活性,最佳掺杂浓度为La3 摩尔分数等于0.08%,碳纳米管掺杂也可以提高TiO2的光催化活性,La3 与碳纳米管共掺杂TiO2具有最高的光催化活性.10%(碳原子的摩尔分数)碳纳米管、0.08%La3 (摩尔分数)共掺杂TiO2在1 h内对甲基橙溶液的降解率达到84%,而纯TiO2在1 h内对甲基橙溶液的降解率只有约53%.X衍射图谱和透射电镜分析表明,制得的TiO2均为锐钛矿型,晶粒直径约为8~25 nm.  相似文献   

9.
纳米TiO2的性能及应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了纳米TiO2的制备、超亲水性、光催化机理以及光催化活性,同时介绍了纳米TiO2在环境净化方面的应用,并揭示了今后的研究方向。  相似文献   

10.
新型环境净化材料-纳米TiO2的性能及应用   总被引:10,自引:0,他引:10  
介绍了光催化材料纳米TiO2的光化学特性、光催化活性以及超亲水性、综述纳米TiO2薄膜及纳米TiO2粉末的制备方法、光催化降解性能及其影响因素。提高纳米TiO2光催化降解能力的途径。对纳米TiO2进行改性处理。利用纳米TiO2光催化降解有机污染物及超亲水性制成纳米TiO2薄膜玻璃。同时介绍了纳米TiO2在环境净化方面的应用,如作为一种环保催化剂净化空气,净化被污染水体,光催化杀菌,以及制成纳米TiO2改性涂料应用于建筑行业。  相似文献   

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