富氧空位TiO₂₋ₓ纳米颗粒
光生电荷分离增强
硅纳米片限域生长形成锐钛矿/板钛矿异相结,界面氧空位捕获电子,促进O₂活化生成活性氧,高效降解酚类污染物。
于涛 · Wei, Zhang · Chen, Hou · 王兰 · Hulin, Cai · Sen, Wang · 董国辉 · 王传义
Surfaces and Interfaces 2024
具体参数
- 4-氯苯酚降解速率常数
- {'zh': '2.4', 'en': '2.4'} ×
- 4-氯苯酚降解速率常数
- {'zh': '3', 'en': '3'} ×
- COD去除
- {'zh': '180', 'en': '180'} mg/L
- COD降至
- {'zh': '45', 'en': '45'} mg/L
技术优势
降解更快
锐钛矿/板钛矿异相结增强光生电荷分离,界面氧空位捕获电子,促进O2活化生成•O2–和1O2。
毒性更低
降解4-氯苯酚的中间产物毒性大大降低,降低了二次污染风险。
真实废水达标
对实际生物预处理煤气化废水,60分钟内COD从180 mg/L降至45 mg/L,满足国家综合排放标准。
应用场景
- 光催化水处理:利用太阳光直接降解水中酚类污染物,无需额外氧化剂。
- 工业废水净化:处理煤化工等实际工业废水,使COD达标排放。
- 环境光催化:通过界面氧空位促进O2活化生成活性氧,降解有机污染物。
- 纳米光催化剂:提供高活性纳米光催化剂粉体,可直接分散用于光催化反应。