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科研人员在光催化降解污染物领域取得新进展

华南农业大学工程学院教授杨洲团队对光催化降解污染物领域研究取得新进展。相关研究发表于Chemical engineering journal。华南农业大学2019级博士研究生马立哲为该论文第一作者,杨洲教授、Jiangyong Hu教授为共同通讯作者。 光催化技术是去除水环境中抗生素残留的有效途径之一。为了实现催化光源光子的高效利用,本研究提出了以光催化体系中特征耦合光谱为基础的光子效率优化模型。在一系列UV-Vis-LED阵列光源照射下,使用磷酸银作为催化剂对四环素进行降解。特征耦合光谱的积分值与动力学常数、催化剂可吸收光子数正相关。 该研究得出各波段LED阵列光源照射下反应体系光子效率最优时催化剂所需光子数对应特征耦合光谱的积分值。在波长尺度上分别对各积分值与催化剂吸收光谱拟合运算,最终建立UV-Vis范围内光子效率优化模型。最后通过分析反应体系中主要活性物种贡献率差异,阐述了不同特征耦合光谱的反应系统中光生载......阅读全文

科研人员在光催化降解污染物领域取得新进展

华南农业大学工程学院教授杨洲团队对光催化降解污染物领域研究取得新进展。相关研究发表于Chemical engineering journal。华南农业大学2019级博士研究生马立哲为该论文第一作者,杨洲教授、Jiangyong Hu教授为共同通讯作者。 光催化技术是去除水环境中抗生素残留的

纳米材料用于有机污染物的磁固相萃取和光催化降解

采用现代分析测试技术直接测定环境有机污染物往往存在一定的难度,这是由于环境样品中的有机污染物浓度低、基质复杂、干扰物质多,因此发展快速、高效的样品前处理方法对环境样品中有机污染物的分析有着重要的意义。在诸多分离富集技术中,固相萃取(Solid phase extraction, SPE)因分离能力强

化学所可见光光催化降解污染物及机理研究取得系列成果

  在国家自然科学基金委、科技部以及中科院的长期支持下,光化学院重点实验室的研究人员在可见光光催化降解有机污染物及其机理方面进行了十几年的系统深入研究。最近应英国皇家化学会综述期刊Chemical Society Reviews的邀请,撰写了题为Semiconductor-media

(UV灯光解)光催化降解有机废气、废水

   在21世纪的社会,能源与环境问题已经成为世界关注的主题,水和空气作为人类zui宝贵的资源已日益受到重视。如何减少污染,保护生态平衡,解决环保问题,已经引起各政府决策部门和学术研究部门的高度重视。当今时代,我们在大力发展社会生产力,提高生活水平的同时,对环境也造成了严重的破坏,严重威胁着我们的生

“蛋结构”材料能降解有机污染物

  记者从合肥工业大学了解到,该校生物与医学工程学院钱海生教授课题组,首次制备出由上转换荧光纳米颗粒与合金半导体组成的蛋黄—蛋壳结构复合材料,在近红外光下可激活产生高活性氧物质,在肿瘤治疗与有机染料废水治理领域具有广阔应用前景。相关成果日前发表在国际著名学术期刊《应用催化》上。   超氧自由基、

高效纳米光催化材料能用于大气中低浓度NO的降解?

  大气中的氮氧化物(NOx,包括NO、NO2)是二次气溶胶形成的重要前体物。光催化技术借助光能激发形成的强氧化性物种氧化NOx,以降低其浓度、阻断其凝聚生成二次气溶胶的大气化学反应途径,具有广阔的应用前景。  近期,中国科学院地球环境研究所环境污染控制小组研究员黄宇团队聚焦NO光催化降解过程中的吸

酰亚胺催化降解水污染物的性能研究

  酰亚胺改性氮化碳/MIL异质结的构筑及光催化降解水污染物性能研究  石墨相氮化碳(g-C3N4)是光催化降解污染物中常用的无金属半导体。然而,其比表面积低、电子-空穴对难以分离、可见光利用率差,从而导致其光催化降解水污染物的性能较差。近年来,分子掺杂策略常用于调控g-C3N4的电子结构。例如,一

光催化耦合微生物同步降解抗生素及机理分析

  近期,中国科学院城市环境研究所城市污染物转化重点实验室在光催化耦合微生物同步降解抗生素及机理分析方面取得新进展。在已有研究的基础上,对反应体系进行优化设计,在降低光催化材料投加量的情况下,构建了具有快速、高效降解氧四环素(oxytetracycline,OTC)的耦合体系。相关研究成果以Ligh

纳米光催化材料做的窗帘可净化空气

  1月23日电,记者从中科院合肥物质科学研究院了解到,该院应用技术研究所田兴友、张献研发团队,在纳米光催化材料的回收利用及功能织物涂层研究方面取得新进展。相关研究成果日前发表在国际期刊《纤维素》上。  在众多污染物治理技术中,光催化材料能够在太阳光的作用下有效地降解污染物,各种光催化纳米材料已被研

光催化耦合微生物同步降解抗生素及机理分析方面获进展

  近期,中国科学院城市环境研究所城市污染物转化重点实验室在光催化耦合微生物同步降解抗生素及机理分析方面取得新进展。在已有研究的基础上,对反应体系进行优化设计,在降低光催化材料投加量的情况下,构建了具有快速、高效降解氧四环素(oxytetracycline,OTC)的耦合体系。相关研究成果以Ligh