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銅修飾氮化碳光催化處理水中抗生素的影響因素及機(jī)理研究

發(fā)布時間:2024-03-22 00:31
  為預(yù)防和治療疾病,我國每年消耗抗生素16.2萬噸,近52%的抗生素用于養(yǎng)殖畜牧業(yè)以滿足肉類消費(fèi)需求。畜牧業(yè)中大量的殘留抗生素不可避免地被排入水體,嚴(yán)重污染了河水、海水、地下水甚至飲用水。據(jù)統(tǒng)計(jì),這些抗生素的環(huán)境排放量高達(dá)為53800噸/年,其中一些是化學(xué)穩(wěn)定性較高的抗生素,如氯霉素、四環(huán)素和鹽酸金霉素。這些抗生素很難通過簡單的物理化學(xué)方法或生物法處理降解。目前,光催化技術(shù)被認(rèn)為是最具有發(fā)展前景的降解技術(shù)之一,因其能夠在溫和的條件下,利用太陽能和可重復(fù)使用的半導(dǎo)體材料,將難降解的抗生素礦化為水和二氧化碳。近年來,聚合相氮化碳具有材料成本低、可見光響應(yīng)、穩(wěn)定性好、能帶隙合適、合成簡單等優(yōu)點(diǎn),在光催化領(lǐng)域被廣泛研究。然而,直接通過低成本的富氮前驅(qū)物熱縮聚合成的氮化碳材料光催化效率十分低,這是由于這種聚合相氮化碳材料比表面積低,而且π-π共軛電子系統(tǒng)會導(dǎo)致光生電子空穴快速復(fù)合。除此之外,即使通過大量實(shí)驗(yàn)室研究提高了氮化碳的理論量子效率,其對實(shí)際廢水中抗生素的光催化降解效率依然十分低下,這使得基礎(chǔ)研究和實(shí)際應(yīng)用之間產(chǎn)生了巨大的差距。在本研究工作中,我們首先通過氣泡模板效應(yīng)成功地合成了一種多孔型一...

【文章頁數(shù)】:71 頁

【學(xué)位級別】:碩士

【部分圖文】:

圖1.1太陽能轉(zhuǎn)化機(jī)理圖

圖1.1太陽能轉(zhuǎn)化機(jī)理圖

碩士學(xué)位論文3了光電壓,從而產(chǎn)生了光電流,所以在光伏系統(tǒng)中并沒有任何化學(xué)轉(zhuǎn)化反應(yīng)[16]。在光電催化系統(tǒng)中,實(shí)現(xiàn)了同樣的電荷分離原理,但在光電催化系統(tǒng)中,載流子參與了電極反應(yīng)。陰極還原反應(yīng)的產(chǎn)物可以在對電極上的陽極反應(yīng)中被氧化,這一反應(yīng)過程可逆,電解液中不發(fā)生化學(xué)變化,因此只產(chǎn)生....


圖1.2太陽能轉(zhuǎn)化系統(tǒng)示意圖

圖1.2太陽能轉(zhuǎn)化系統(tǒng)示意圖

銅修飾氮化碳光催化處理水中抗生素的影響因素及機(jī)理研究4最終,太陽能轉(zhuǎn)換技術(shù)的相關(guān)應(yīng)用包括了:光化學(xué)環(huán)境凈化、可再生燃料的人工光合作用、太陽能電池。圖1.2太陽能轉(zhuǎn)化系統(tǒng)示意圖Figure1.2Schematicdiagramofthesolarenergyconversionsy....


圖1.3PCN的熱縮聚合成示意圖

圖1.3PCN的熱縮聚合成示意圖

碩士學(xué)位論文5了氮化碳的概念[27]。1996年,確定了氮化碳的五種相結(jié)構(gòu):α相、β相、石墨相、假立方相和及立方相[28]。研究發(fā)現(xiàn),g-C3N4是軟質(zhì)相,而其他四種相結(jié)構(gòu)的氮化碳硬度與金剛石相當(dāng)。在常溫常壓下,石墨相氮化碳最穩(wěn)定,這是由于sp2雜化的C原子和N原子形成了高度離域....


圖1.4三種實(shí)際水體的取樣點(diǎn)Figure1.4Samplinglocationsofthreewatermatrices

圖1.4三種實(shí)際水體的取樣點(diǎn)Figure1.4Samplinglocationsofthreewatermatrices

碩士學(xué)位論文9圖1.4三種實(shí)際水體的取樣點(diǎn)Figure1.4Samplinglocationsofthreewatermatrices1.4.3研究技術(shù)路線技術(shù)路線如圖1.5所示。首先,是材料制備,通過優(yōu)化制備條件和材料表征,獲得催化活性、物理化學(xué)性質(zhì)滿足要求的光催化劑;其次,探....



本文編號:3934361

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