本项目核心是针对交联蒙脱石的大比表面积和独特的孔结构, 且价格低廉的特性, 将有机交联蒙脱石对水中微量有机污染物的有效吸附去除作用与纳米钛交联蒙脱石对有机污染物的光催化矿化作用有机地相结合,提出一种基于交联蒙脱石的新型纳米光催化复合材料-有机纳米钛交联蒙脱石。通过采用各种谱学和表面分析技术研究光催化剂合成条件对其层间距、微结构和表面酸性等的影响,探讨催化剂的结构性能和表面酸性与光催化性能之间的关系;研究水中有机污染物在光催化剂上的吸附、富集及在其内部纳米TiO2上发生光催化降解反应,同时实现催化剂的吸附性能的现场光催化原位再生,使其恢复良好的吸附性能,从而大大增强光催化降解毒害有机污染物的反应速率和效率。这对粘土矿物的新型功能开发和有机污染物在地球化学循环中在粘土矿物界面的迁移、转化及其光化学降解模拟均具有非常重要的意义。
本项目核心是针对交联蒙脱石的大比表面积和独特的孔结构, 且价格低廉的特性, 将有机交联蒙脱石对水中微量有机污染物的有效吸附去除作用与纳米钛交联蒙脱石对有机污染物的光催化矿化作用有机地相结合,提出一种基于交联蒙脱石的新型纳米光催化复合材料-有机纳米钛交联蒙脱石。通过采用各种谱学和表面分析技术研究光催化剂合成条件对其层间距、微结构和表面酸性等的影响,探讨催化剂的结构性能和表面酸性与光催化性能之间的关系;研究水中有机污染物在光催化剂上的吸附、富集及在其内部纳米TiO2上发生光催化降解反应,同时实现催化剂的吸附性能的现场光催化原位再生,使其恢复良好的吸附性能,从而大大增强光催化降解毒害有机污染物的反应速率和效率。这对粘土矿物的新型功能开发和有机污染物在地球化学循环中在粘土矿物界面的迁移、转化及其光化学降解模拟均具有非常重要的意义。