[00794504]纳米TiO_2光催化氧化气相空气污染物及其作用机理研究
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专用化学
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非专利
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技术详细介绍
过程工业的发展所带来的环境污染问题引起了全世界的广泛关注,如何解决环境污染问题则成为目前环境、化学工程科学家的研究热点。与目前已有的高级氧化技术相比,光催化氧化技术由于具有反应条件温和、能耗低以及量子产率高等特点,被称为21世纪最有前途的环境友好催化技术,深入研究有机污染物的光催化反应动力学及作用机理,对于控制光化学反应过程和污染治理具有深远的意义。本课题的主要研究内容包括:(1)纳米TiO_2光催化剂的改性制备及结构性能表征;(2)光催化剂与多孔载体及树脂基体的固定化技术;(3)气固相光催化反应动力学研究及相关数学模型的建立;(4)水蒸汽对光催化反应过程的影响及光催化剂的失活原因与再生方法;(5)典型有机污染物光催化氧化过程机理的探索。本研究的创新之处为:(1)采用复合掺杂改性制备纳米TiO_2光催化剂,大幅度增加负载化催化剂的比表面积;(2)光催化氧化技术集化工吸附、吸收反应、催化、分离等多种单元操作于一体,在较小的空间和微观尺度范围内解决了其它化工过程(如活性炭吸附、吸收、等离子体技术)难以解决的环境化工难题,即空气中微量污染物的除去。
过程工业的发展所带来的环境污染问题引起了全世界的广泛关注,如何解决环境污染问题则成为目前环境、化学工程科学家的研究热点。与目前已有的高级氧化技术相比,光催化氧化技术由于具有反应条件温和、能耗低以及量子产率高等特点,被称为21世纪最有前途的环境友好催化技术,深入研究有机污染物的光催化反应动力学及作用机理,对于控制光化学反应过程和污染治理具有深远的意义。本课题的主要研究内容包括:(1)纳米TiO_2光催化剂的改性制备及结构性能表征;(2)光催化剂与多孔载体及树脂基体的固定化技术;(3)气固相光催化反应动力学研究及相关数学模型的建立;(4)水蒸汽对光催化反应过程的影响及光催化剂的失活原因与再生方法;(5)典型有机污染物光催化氧化过程机理的探索。本研究的创新之处为:(1)采用复合掺杂改性制备纳米TiO_2光催化剂,大幅度增加负载化催化剂的比表面积;(2)光催化氧化技术集化工吸附、吸收反应、催化、分离等多种单元操作于一体,在较小的空间和微观尺度范围内解决了其它化工过程(如活性炭吸附、吸收、等离子体技术)难以解决的环境化工难题,即空气中微量污染物的除去。