本项目以研制抗击非典的光催化空气净化器为主要研究目标,通过V、Fe掺杂对催化剂TiO2进行改性研究,结果发现掺杂改性后的催化剂对光的响应向可见光区拓展,提高了催化剂的光源利用利用效率;通过对不同基材表面的催化剂进行成膜技术研究,结果发现以多孔吸附性材料为基材,通过烧结成膜,可以提高催化剂膜的牢固性和活性,从而提高污染物的光催化降解效率;通过对烧结成膜后的催化剂进行抗SARS实验研究,结果发现纳米TiO2对SARS病毒有很好的灭活作用;通过分析催化剂表面流速、浓度、光强、温度、湿度等因素对光催化污染物降解效率的影响,对净化器内部结构进行了优化设计,结果发现净化器内部流场、浓度场、辐射场、温度场、湿度场等不同场的协同作用可以提高光催化对污染物的降解效率;通过探索匹配不同场及协调各种不同影响因素优化设计了净化器内部结构,并研制出了柜式光催化空气净化器。
英文主题词nano-photocatalytic;SARS;air cleaners