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光催化水处理技术

《光催化水处理技术》是2015年5月化学工业出版社出版的图书,作者是张峰。

光催化水处理技术基本信息

光催化水处理技术图书目录

第1章 光催化水处理技术概述

1.1 绪论

1.1.1 光催化技术的出现和发展

1.1.2 光催化技术的应用领域

1.2 非均相光催化水处理技术原理

1.2.1 半导体能带理论

1.2.2 半导体光激发及电荷迁移过程

1.2.3 非均相光催化水处理反应过程

1.2.4 水处理效率的影响因素

1.2.5 光催化水处理反应动力学模型

1.3 光催化水处理技术处理不同废水的研究进展

1.3.1 光催化技术处理难降解有机物研究进展

1.3.2 光催化技术处理印染废水研究进展

1.3.3 光催化技术处理氮污染废水研究进展

1.3.4 光催化技术处理其他废水研究进展

1.4 制约应用的瓶颈问题

参考文献

第2章 光催化水处理技术与其他技术联合运用

2.1 联合运用的提出

2.2 常见联合运用模式及研究进展

2.2.1 光催化与电化学联合运用

2.2.2 光催化与吸附、过滤等物理方法联合运用

2.2.3 光催化与化学氧化技术联合运用

2.2.4 光催化与超声、微波及磁场的联合运用

2.2.5 光催化与生物法联合运用

参考文献

第3章 光电联合协同处理难降解有机废水

3.1 引言

3.2 材料与方法

3.2.1 主要试剂与仪器

3.2.2 固载型光催化剂的制备

3.2.3 实验装置的构建

3.2.4 实验方法

3.2.5 测试方法

3.3 光电联合氧化运行效果及影响因素

3.3.1 联合工艺与单独工艺比较

3.3.2 协同作用机理分析

3.3.3 动力学分析

3.3.4 运行条件对于光电联合降解苯酚的影响

3.3.5 反应条件的优化分析

3.4 小结与应用展望

参考文献

第4章 电化学光催化序批式组合工艺处理印染废水

4.1 引言

4.2 材料与方法

4.2.1 主要试剂与仪器

4.2.2 固载型光催化剂的制备

4.2.3 实验装置的构建

4.2.4 实验方法

4.2.5 测试方法

4.3 电化学光催化序批式组合工艺运行效果分析

4.3.1 电化学技术处理酸性橙Ⅱ废水

4.3.2 光催化技术处理酸性橙Ⅱ废水

4.3.3 电化学光催化序批式组合工艺处理酸性橙Ⅱ废水

4.4 小结与应用展望

参考文献

第5章 磁场辅助光催化降解协同效应研究

5.1 引言

5.2 材料与方法

5.2.1 主要试剂与仪器

5.2.2 固载型光催化剂的制备

5.2.3 实验装置的构建

5.2.4 实验方法

5.3 磁场辅助光催化降解协同效应实验

5.3.1 磁场作用对于催化活性的影响

5.3.2 磁场辅助情况下的光催化动力学分析

5.3.3 磁场强度对于催化活性的影响

5.3.4 催化剂种类对于磁场辅助光催化效率的影响

5.3.5 机理分析

5.4 小结与应用展望

参考文献

第6章 生物慢滤光催化串联组合工艺处理硝酸盐微污染地下水

6.1 引言

6.2 材料与方法

6.2.1 主要试剂与仪器

6.2.2 固载型光催化剂的制备

6.2.3 生物慢滤改性活性炭的制备

6.2.4 实验装置的构建

6.2.5 实验方法

6.2.6 测试方法

6.3 串联组合工艺运行效果考察

6.3.1 光催化剂氧化性能实验

6.3.2 生物慢滤性能实验

6.3.3 生物慢滤光催化组合工艺研究

6.4 小结及应用展望

参考文献

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光催化水处理技术造价信息

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  • 2022-12-06
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自控热处理

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光催化水处理

  • DW-W4005N,Q=5m³/h,N=0.075kw
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室外光催化净化机处理

  • 风量5000m3/h G=100Kg
  • 1.0台
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  • 2015-06-23
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室外光催化净化机处理

  • 风量6000m3/h G=100Kg
  • 4.0台
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  • 美的
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  • 2015-06-23
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光催化水处理技术内容简介

《光催化水处理技术》基于光催化水处理技术中制约其大规模应用的关键瓶颈问题,系统介绍了光催化技术的发展和光催化水处理技术的机理,总结并介绍了近年来光催化水处理技术的联合应用并详细介绍了光电联合处理难降解有机废水、电化学光催化序批式组合工艺处理印染废水、磁场辅助光催化降解协同效应研究以及生物慢滤光催化串联组合工艺处理硝酸盐微污染地下水等联合应用实例。

《光催化水处理技术》具有较强的技术性和应用性,可供环境工程、市政工程等领域的工程技术人员、科研人员和管理人员参考,也可供高等院校相关专业师生参阅。

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光催化水处理技术常见问题

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光催化水处理技术文献

水处理技术发展概述 水处理技术发展概述

水处理技术发展概述

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页数: 5页

水处理技术发展概述 刘士力 河北联合大学,冶金与能源学院,河北唐山 摘要 :由于水的可持续发展, 水处理技术越来越重要。 总结了回用污水工程的发展和污水处理技术概况 (二 级处理和深度处理的主要技术) 。随着水处理技术的发展和进步,将使污水回用率不断上升。 关键词 :可持续、水处理技术、二级处理、深度处理 The survey about the development of technology in water treatment LIU-Shili Hebei United University ,College of Metallurgy and energy ,Tangshan Hebei ABSTRACT :To the sustainable development in water,the technology of water treatment is impo

微波辐照水处理技术 微波辐照水处理技术

微波辐照水处理技术

格式:pdf

大小:18KB

页数: 2页

——文章来源网络,仅供个人学习参考 微波辐照水处理技术 我国在微波技术应用方面有近 40a的历史,微波辐照技术是以电磁波传输理论 为基础的新兴应用技术。 1986年 R.J.Giguere 等〔1〕发现,引入微波辐射( MWI) 可显著提高有机合成反应速率,大幅度缩短反应时间。此后微波技术逐步应用到水 处理工艺中。随着水处理新工艺不断开发,微波以其反应高效快速、省时、无二次 污染和能使处理工程分散化和小型化等优点而备受关注。目前,微波技术的研究和 应用在生活污水、工业和农业生产废水等领域已经取得了显著的成效〔 2〕。 1微波的作用原理及工艺特性 微波的加热量较低,不能激发分子进入高能级,但可以通过在分子中储存的微 波能量,即通过改变分子排列的焓或熵效应来降低活化自由能。关于微波作用,可 分为热效应〔 3,4〕和非热效应〔 5,6〕,前者使反应物分子运动加剧而选择性地升高 温度,在微波电磁场

光催化降解固相光催化剂

"白色污染"已成为一个全球性的环境问题。将光催化剂掺入塑料中,可制备出环境友好的光降解塑料,它在一定的使用期内具有期望的功效,而在超过使用期后,或在远未达到使用寿命期而被废弃后,在光照条件下能迅速自动分解。这种聚合物材料的自动光降解,通常需要特定的光催化剂,在催化剂的作用下,经光化学反应而降解。目前,这种方法已经成为解决"白色污染"问题的一个有效途径。TiO2是一种较早研究的固相光催化剂,它具有高活性、高稳定性、低成本和无毒等优点,已广泛应用于塑料的处理。

光催化作用

在TiO2的能级结构中,价电子所占据的能级称为价带,未填充电子的能级称为导带。导带和价带之间存在一个能量间隙,称为禁带,宽度为3.2 eV。当半导体材料TiO2吸收了等于或大于3.2 eV的光能时,价带上的电子可以跃迁到导带上,在导带上生成一个光生电子e,价带上则留下一个空穴h

在潮湿空气中,光生电子和光生空穴在聚合物膜表面上分别与氧气和水反应。光生电子具有很强的还原性,它可以将聚合物膜表面的氧气还原,成超氧自由基 (自由基是具有单电子的物质)·O2。而·O2经一系列反应产生·OH自由基。

而空穴具有强氧化性,它可以将OH(包括H2O中的 OH)氧化,也产生自由基·OH。·OH自由基的氧化能力很强,是塑料光催化氧化降解过程的主要氧化剂。

反应原理

以聚乙烯(PE)的光降解为例说明原理。第一步,光催化剂TiO2产生的活性物质·OH进攻PE分子的C―H键,使该键断裂。键上的氢带走一个电子与·OH结合生成水,同时给键上的碳原子留下一个电子,使PE分子其余部分成为以碳原子为中心的自由基。第二步,这些碳自由基与O2反应,O2分子的π键断裂,它一端与自由基碳结合,另一端带上一个电子,形成新的自由基,称为过氧自由基。第三步,这些过氧自由基进攻PE分子的C―H键并与氢结合(与·OH 进攻的情况十分相似),又生成以碳原子为中心的自由基。第四步,过氧自由基与氢的结合产物很不稳定,在光照下O―O键断裂,两个O各带上一个电子,一个留在PE分子链上形成以氧为中心(·O)的自由基,另一个形成·OH自由基。第五步,含有·O的 PE分子链不稳定,·O所在C原子的一条C―C键断裂,两个C各带上一个电子。·O与所在C原子的单电子配对,形成π键,结果形成羰基,即生成一个醛分子。另一个单电子C原子留在PE分子链另一部分的端部,形成一个碳链自由基。以上是PE分子链的一个断裂过程,事实上这些断裂出来的物质可以继续按照这样的方式发生断裂,分子量继续降低,PE继续降解。理论上,PE最终可被氧化为CO2和 H2O。通过这样的过程,TiO2可有效光催化PE降解。例如,将掺有1%TiO2的PE膜置于太阳光下照射,300 h后失重达到42%,而纯PE膜仅失重0.39%。

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光催化剂起源

光催化技术是在20世纪70年代诞生的基础纳米技术,在中国大陆我们会用光触媒这个通俗词来称呼光催化剂。典型的天然光催化剂就是我们常见的叶绿素,在植物的光合作用中促进空气中的二氧化碳和水合成为氧气和碳水化合物。总的来说纳米光触媒技术是一种纳米仿生技术,用于环境净化,自清洁材料,先进新能源,癌症医疗,高效率抗菌等多个前沿领域。

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光催化涂料的特点

光催化涂料在光照射下能净化空气,其净化的作用具有无可比拟的优点。

①把光能转化为化学能加以利用,无须另加能量。

②净化空气在常温下进行。

③能在较短时间内降解有毒有害物质,当然,其前提条件是有毒有害物质与涂层接触。

④锐钛型Tio2光催化剂稳定性好,无毒,不会产生二次污染。

⑤锐钛型Tio2光催化剂可起持久长效作用。

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