双转盘液膜反应器阴极材料的比较研究

来源 :第六届全国环境化学学术大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:Heavenws
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自1972年Fujishu和Honda报道了TiO2 在紫外光照射下的光催化效果以来[ 1 ],由于 TiO2具有高效、无毒、耐腐蚀以及热稳定性好等特点,基于TiO2的光催化氧化技术被认为是一种极具潜力的废水处理技术。然而该技术的应用却受到了以下因素的制约:(1)、粉体TiO2在水溶液中分散后不易与溶液分离,难以实现催化剂的回收再利用。(2)、光生电子和空穴在催化剂表面容易复合而导致催化效率的下降。(3)、溶液对紫外光的吸收会大大降低光的利用率。针对上述制约因素,研究者将TiO2负载于各种载体上制成膜,可以很好的解决催化剂的分离回收。同时通过外加电场促使光生电子不断从阳极转移到阴极,从而有效地减少光生电子和空穴的复合,提高催化效率。新型反应器的设计也大大缩小了紫外光在溶液中的入射距离,从而降低了溶液对光的吸收。
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自上世纪60年代以来,有机锡化合物被广泛应用于船舶防污漆和农业杀虫剂中。其中,三丁基锡(TBT)和三苯基锡(TPT) 是最重要的有机锡化合物。它们对水生生物有很强的致毒作用,是典型的环境内分泌干扰物[1]。我们前期的研究表明,TPT能够引起热带爪蟾(Xenopus tropicalis)胚胎产生泄殖腔增大和鳍变窄等畸形[2]。然而,对TPT 引起爪蟾特异性畸形的原因还不清楚。
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纳米TiO2光催化剂具有比表面积大、氧化能力强、稳定性高、价格低廉等优点受到广泛使用。但TiO2纳米颗粒使用后难以从反应后的悬浮液中分离和回收利用。为此,人们将纳米TiO2固载在活性炭、陶瓷、沸石和纤维素等材料表面,但是,固载后降低了 TiO2的有效反应表面积,导致其光催化活性急剧降低。如果将光催化纳米颗粒组装到微米尺寸的颗粒,这样既可以保留纳米颗粒独特的性质,又能实现其在实际使用过程中的分离和回