窄禁带半导体可见光催化剂由于价带氧化能力不足,不能产生羟基自由基来形成高级氧化过程分解有机污染物,成为制约半导体光催化技术可见光化的关键因素。本课题利用层状粘土矿物材料累托石对半导体纳米粒子合成的调控机制来实现高性能可见光响应的氧化亚铜纳米材料的可调控组装合成;通过累托石中多种固定化铁组分与氧化亚铜的光生电子与吸附氧产生的过氧化氢形成固定化的Fenton体系,产生羟基自由基来彻底氧化分解有机污染物。将可见光催化剂的光生电子的还原性转化为高级氧化过程中羟基自由基的强氧化性,从而实现窄禁带半导体可见光催化剂的组装合成与负载、多种固定化的铁/过氧化氢Fenton体系的构建及羟基自由基的产生、有机污染物的可见光催化降解一体化耦合技术,获得半导体可见光催化氧化技术的新理论、新原理和新方法。为进一步开发经济、清洁、高效的水污染控制技术和方法,设计和筛选环境污染控制的先进功能材料提供试验和理论依据。
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数据更新时间:2023-05-31
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