研究多孔氧化铝(AAO)模板法和电化学阳极氧化技术制备固定化TiO2纳米管和纳米线及掺杂对固定化TiO2纳米管和纳米线光催化剂的表面性质与光催化活性的关系,制备高活性的催化剂,进一步研究其光催化降解水中典型有机物污染物的反应机理。为TiO2纳米光催化降解有机污染物的实际应用提供理论基础和设计参数。 TiO2因其氧化能力强,催化活性高,生物、化学、光化学稳定性好等优势,在光催化领域具有很好的应用前景。它不仅具有生物降解所无可比拟的快速和降解完全(可使有机污染物彻底矿化)等优点,而且价廉、无毒、能长期使用,因而倍受人们的关注。目前国内外探讨TiO2纳米管降解有机污染物研究报道不多,采用固定化技术使纳米TiO2便于分离与回收,同时TiO2纳米管具有较大的表面,通过改性和搀杂其它元素提高TiO2的光催化效率问题。该技术研究在彻底降解水中有机污染物和节约能源等方面有着重要的学术和应用价值。
研究固定化纳米TiO2和纳米线及掺杂对光催化剂的表面性质与光催化活性的关系,制备高活性的催化剂,进一步研究其光催化降解水中典型有机物污染物的反应机理。提出新的动力学模型L-F-H模型较好的解释关催化反应机理,为TiO2纳米光催化降解有机污染物的实际应用提供理论基础和设计参数。发明了一种垃圾渗滤液中腐殖酸回收利用的综合治理方法。 TiO2因其氧化能力强,催化活性高,生物、化学、光化学稳定性好等优势,在光催化领域具有很好的应用前景。它不仅具有生物降解所无可比拟的快速和降解完全(可使有机污染物彻底矿化)等优点,而且价廉、无毒、能长期使用,因而倍受人们的关注。目前国内外探讨TiO2纳米管降解有机污染物研究报道不多,采用固定化技术使纳米TiO2便于分离与回收,同时TiO2纳米管具有较大的表面,通过改性和搀杂其它元素提高TiO2的光催化效率问题。该技术研究在彻底降解水中有机污染物和节约能源等方面有着重要的学术和应用价值。