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1.
The FTO/TiO2 seed layer/TiO2 nanorods were prepared by ion beam deposition and hydrothermal methods. Under UV light, the photocurrent density of FTO/TiO2 seed layer/TiO2 nanorods can reach 1.39 mA/cm2, which is higher than that without seed layer and nanorods structure. Not only that, the FTO/TiO2 seed layer/TiO2 nanorods can also adsorb visible light, which overcomes the defect that traditional TiO2 can not absorb visible light. The photocurrent density of FTO/TiO2 seed layer/TiO2 nanorods can reach 0.21 mA/cm2 under visible light. The increased performance resulted from the deposition of the TiO2 seed layer, which can reduce the band gap of TiO2. FTO/TiO2 seed layer/TiO2 nanorods also exhibited high photodegradation ability for organic pollutant methylene blue (MB). Within 120 min, 77.3% MB can be degraded, and the degradation rates remained almost unchanged after four cycles. Not only that, compared with powdered photocatalysts, FTO/TiO2 seed layer/TiO2 nanorods is easy to recover, and it can be reused by rinsing it with water several times and drying it naturally after the reaction. 相似文献
2.
为深入分析盐离子对TiO2基光催化剂降解有机物污染物过程的影响作用,通过空穴和自由基捕获剂的加入,研究了可见光激发下高含盐废水体系中光降解甲基橙的机制。在此基础上,探索了高含盐废水体系中TiO2复合光催化剂对污染物降解性能提升的方法。结果表明:可见光激发催化剂形成的光生空穴是有机污染物降解的关键因素,废水体系中盐离子主要干扰体相中光催化反应;当有机污染物被大量吸附于催化剂表面时,盐离子的存在对光催化反应的干扰小;乙二醇热还原处理后的催化剂中Ti3+含量的增加,提升了催化剂的可见光响应和光催化活性;接枝于还原氧化石墨烯表面的少量乙二醇促进了催化剂对甲基橙的吸附,从而更有效地抵抗盐离子干扰。 相似文献
3.
4.
光降解乙醛(CH3CHO)是一种新型高效的乙醛去除方法,通常采用TiO2作为光催化剂。然而TiO2对乙醛吸附能力较弱,对产物的选择性较低,电子-空穴对重组率较高,严重限制了对乙醛的降解性能。本研究通过在TiO2上负载CuAg纳米粒子(CuAg/TiO2),成功构建了高效稳定的光催化降解乙醛催化剂,有效解决了TiO2的固有缺陷。在自然光照射下,CuAg/TiO2对乙醛的降解率高达42.49%。连续4轮全光谱光催化降解乙醛,CuAg/TiO2活性均保持在98.89%以上。进一步的机理研究表明,CuAg/TiO2中的CuAg纳米粒子在光照下产生热电子,随后热电子转移到TiO2和吸附在Ag位点上的氧中。CuAg/TiO2上生成的超氧自由基能有效地降解乙醛,从而在乙醛降解过程中表现出优异的性能。 相似文献
7.
将维生素C、聚乙二醇1000和交联淀粉作为降解剂按一定配比加入到低密度聚乙烯(LDPE)基体中,采用不同用量的硬脂酸锰与上述LDPE降解材料制取薄膜并进行老化试验,用红外光谱、扫描电镜和力学性能分析研究了硬脂酸锰对LDPE降解材料热氧降解性和光降解性的影响。结果表明:当加入0.4%的硬脂酸锰时,LDPE的光和氧化降解性增强,降解过程中产生大量羰基,材料质量减少,其断面出现孔洞,可促使LDPE进一步完全降解。 相似文献
8.
9.
10.
[目的]研究新型杀菌剂丁吡吗啉在腐殖酸作用下的光降解。[方法]首先依照相对分子质量大小将腐殖酸分为黄腐酸、棕腐酸、黑腐酸。采用高效液相色谱方法,以甲醇-水(0.02%甲酸)(体积比80:20)为流动相,以SPD-M20A型二极管阵列检测器检测了丁吡吗啉,丁吡吗啉分别和黄腐酸、棕腐酸、黑腐酸协同作用下的降解动态。[结果]3种腐殖酸不同程度地提高了丁吡吗啉在土壤中的光降解效率。黄腐酸提高效率30%~35%左右,棕腐酸提高效率50%~70%左右,黑腐酸提高效率30%~45%左右。[结论]不同的土壤对丁吡吗啉降解可能存在不同的促进作用。 相似文献