環境污染和能源短缺是目前人類面臨的挑戰,可見光光催化既可以直接利用低密度的太陽光降解和礦化水和空氣中的各種污染物,又可以將低密度的太陽光能轉化為高密度的化學能、電能,在環境凈化和新能源開發方面具有巨大的潛力。 同時,光催化還具有在室溫下利用太陽光,低成本、無污染的優點。一旦在可見光響應催化材料方面取得突破,其市場前景將不可估量。 光催化材料,一般是指某類半導體材料。它們在吸收太陽光或照明光源中的能量后,能夠以其他的形式將能量釋放,形成具有強氧化性或強還原性的自由基,把空氣或水中游離的有害物質及有機物分解成無害的二氧化碳和水。光催化材料可以促進化學反應,具有催化的功能,而本身在光的照射下自身不起變化。......閱讀全文
海歸院士付賢智:科研最怕浮躁和急功近利 在福州大學(以下簡稱福大)校園內坐落著一棟面積3500平方米的光催化研究開發樓,開發樓不遠處,還有一棟面積1500平方米的光催化工程化中試研究樓,它們共同形成了我國光催化領域唯一的國家工程研究中心——國家環境光催化工程研究中心。 這里的學科帶頭人
催化科學和技術遍及人們生活的各個領域,從衣、食、住、行到環境、健康、生命及國防安全。當前中國的石油煉制能力已經超過5 億噸/年,煉鋼產能超過億噸/年,化肥生產量居世界首位,亦已成為世界最大的三大合成材料(合成纖維、合成橡膠、合成樹脂)生產國和需求國。據統計,化學工業的80%產值是經催化作用取得,
對于低濃度大風量的VOCs處理,目前廣泛采用了UV光催化處理方法,影響UV光催化效率的主要因素包括光源、催化劑、溫濕度和停留時間等,解決UV光催化處理VOCs的關鍵技術相應地需要從光源的選擇,催化劑的優化和設備的空間結構改善等入手,找到UV光催化處理VOCs的技術難點加以突破。對于凈化設
新房裝修后,“晾房排毒”成了必經程序。簡單的通風、放置綠植、購置空氣凈化器、用活性炭等吸附除甲醛……可謂是能想到的、能做到的方法基本全都用上。但甲醛的揮發是一個持續的過程,活性炭吸附等傳統處理甲醛的方法很難從根本上解決問題。 民眾關心的問題自然也成為科學家們致力于解決的問題。“操作簡單、能耗低
北京鎂瑞臣科技有限公司主營以光催化行業為主線,本文主要分享關于光催化相關知識。主要從光催化知識、光催化發展史、光催化材料等方面將各種相關知識進行整合,如下: 1、 什么是光催化 一般說來,催化分為均相催化、多相催化和酶催化,而光催化是多相催化的一個分支。光催化是利用光能進行物質轉
[導讀] 浙江理工大學材料與紡織學院教授王晟和他帶領的光催化納米材料研究團隊長期致力于尋找有效去除有機污染物的方法,并最終找到了對付有機污染物的“克星”,而且成功地運用在了寧波童王河的治理中。 在當前諸多環境污染問題中,有機污染物(如農藥、染料)已經成為環境科學工作者廣泛關注的焦
TOPTION公司針對于現在社會的能源危機,我公司多年來專注于光化學反應儀,光催化反應器,紫外光化學反應儀,可見光光化學反應儀,高壓汞燈光化學反應儀,長弧氙燈光化學反應儀,強制循環光催化反應器,微量模擬型光化學反應儀。 以至后來又引進國外的先進技術,結合中科院老師的指導,特開發出來一種制造新
光化學反應儀,光催化反應器,紫外光化學反應儀,可見光光化學反應儀,高壓汞燈光化學反應儀,長弧氙燈光化學反應儀,強制循環光催化反應器,微量模擬型光化學反應儀。 以至后來又引進國外的先進技術,結合中科院老師的指導,特開發出來一種制造新能源的系統設備,TOPTION新型的光解水制氫系統,它針對光解水制氫、
自20世紀70年代以來,光催化技術由于在解決人類面臨的能源危機和環境污染上的巨大潛力而受到廣泛關注。光催化反應中,半導體光催化材料(如TiO2)吸收光被激發,產生光生電子和空穴;光生電子和空穴遷移到材料表面后,既可以發生氧化反應,也可以發生還原反應。以光生電子為主導的光催化還原反應能夠有效去除水
圖為RTO(蓄熱式熱力焚燒技術)濃縮及廢熱回收系統,可將低濃度、大風量的VOCs廢氣濃縮為高濃度、小風量的廢氣,然后高溫燃燒,并將儲熱體的熱量重新回收,利用在廢氣預熱和熱轉換設備上。 資料圖片 VOCs(揮發性有機物)在我國已作為污染物開始系統控制和防治。從今年10月1日起,對石油化工、包裝印刷
化學氧化技術化學氧化技術常用于生物處理的前處理。一般是在催化劑作用下,用化學氧化劑去處理有機廢水以提高其可生化性,或直接氧化降解廢水中有機物使之穩定化。1 芬頓氧化法該技術起源于19世紀90年代中期,由法國科學家H.J.Fenton提出,在酸性條件下,H2O2在Fe2+離子的催化作用下可有效的將酒石
空氣污染,又稱為大氣污染,按照國際標準化組織(ISO)的定義,通常是指人類活動或自然過程引起某些物質進入大氣中,呈現出足夠的濃度,達到足夠的時間,并因此危害了人類的舒適、健康或環境的現象。 國際上對空氣污染的定義還有另一種說法:空氣污染即空氣中含有一種或多種污染物,其存在量、性質及時間會傷害人
光催化技術在能源利用、環境保護等領域具有廣闊應用前景。光催化過程可大致劃分為光能吸收、光生電荷分離和表面反應三個主要步驟,其中光生電荷能否有效分離直接制約著整個光催化過程的效率。通過材料設計為光生電荷遷移提供足夠驅動力,可有效提高光生電荷分離效率,增強材料光催化效率。近年來,極性光催化材料研究得
現代人平均有80%~90%以上的時間在室內度過,室內空氣質量直接影響人們的健康。 研究表明,室內空氣的污染程度要比室外空氣嚴重2~5倍,在特殊情況下可達到100倍。室內空氣污染物可大致分為兩大類:一類是懸浮固體污染物,包括可吸入顆粒、灰土、總懸浮顆粒物、花粉、微生物、煙霧等;另一類則是氣態污染
在剛剛開工的溫州天馬落河水生態綜合修復工程中,寧波一家企業采用的一項科技治水新技術為該市“五水共治”提供了一個新版本。 溫州天馬落河位于該市龍灣區的機場大道邊上,是一條典型的黑臭河道。這條長約2800米、水域面積2.38萬平方米的河道,其中一段河水呈紅色,一段河水呈黑色,河面上還可看到一層明顯
在剛剛開工的溫州天馬落河水生態綜合修復工程中,寧波一家企業采用的一項科技治水新技術為該市“五水共治”提供了一個新版本。 溫州天馬落河位于該市龍灣區的機場大道邊上,是一條典型的黑臭河道。這條長約2800米、水域面積2.38萬平方米的河道,其中一段河水呈紅色,一段河水呈黑色,河面上還可看到一層明顯
太陽能和氫能是公認的清潔能源,有望緩解當前全球范圍的能源危機。光催化分解水制氫技術是一種可以直接將太陽輻射能轉化為氫能的途徑,是極具發展潛力的新能源技術。光催化制氫技術是基于半導體帶間躍遷的一種作用機制,其實際應用目前主要受限于催化劑成本和能量轉換性能。有機半導體材料通常由自然界豐富的碳、氫、氮
太陽能和氫能是公認的清潔能源,有望緩解當前全球范圍的能源危機。光催化分解水制氫技術是一種可以直接將太陽輻射能轉化為氫能的途徑,是極具發展潛力的新能源技術。光催化制氫技術是基于半導體帶間躍遷的一種作用機制,其實際應用目前主要受限于催化劑成本和能量轉換性能。有機半導體材料通常由自然界豐富的碳、氫、氮
光催化CO2轉化中催化劑的改性方法 利用可持續清潔能源太陽能、模擬自然界中的光合作用并通過光催化技術將“溫室氣體”CO2轉變成化學燃料的策略引起了越來越多的關注。為了提高催化劑的光還原CO2性能,研究主要集中在優化半導體光催化劑的結構和構造表面缺陷,以此來提高對可見光的吸收量和電荷分離效率,其
導體光催化技術可以利用光照激發半導體產生的導帶電子和價帶空穴,進行氧化還原降解有機污染物或分解水獲取氫氣。因此,光催化技術在能源和環境治理方面具有廣闊的應用前景。目前制約光催化發展的關鍵仍在于研發高效、穩定的光催化材料。近年來,鉭酸鹽光催化劑主要是通過傳統的高溫固相法制備而成,該方法使用的高溫燒
曾幾何時,“太陽能光伏”給我們帶來了對更高的發電效率和更好的環保性能的憧憬。然而,近年來光伏發電并網難題、光伏產業產能過剩、太陽能產品價格走低、國際貿易糾紛四起等等因素,讓這個產業前景黯淡。也許,只有技術的革新才是這個產業發展的堅實依靠。
國家環境光催化工程技術研究中心日前正式立項組建。作為項目依托單位的福州大學,因在光催化領域擁有優勢科技力量且擅長通過校企合作做大事業而深孚眾望。 福州大學光催化研究所暨福建省光催化技術工程研究中心,是我國光催化領域第一個集光催化基礎研究、應用研究、工程化研究和人才培養為一體的研究所。經過1
垃圾填埋法是城市生活垃圾處理中應用最為廣泛的方法之一,產生的垃圾滲濾液是一種成分復雜,難處理的高濃度有機廢水[1]。隨著垃圾填埋年限的延長,滲濾液中的可生物降解有機化合物濃度在不斷的降低,雖然不可生物降解化合物的濃度也在減少,但與可生物降解有機化合物相比是一個很小的比例,其BOD5/COD 的比
2016年5月31日,國務院印發了《土壤污染防治行動計劃》,提出到2020年,全國土壤污染加重趨勢得到初步遏制,土壤環境質量總體保持穩定,農用地和建設用地土壤環境安全得到基本保障。“土十條”明確提出,實行土壤污染治理與修復終身責任制,并明確2017年底前出臺有關責任追究辦法。 目前,我國土壤修
1. 何謂高級氧化技術高級氧化技術(AdvancedOxidationProcess,AOP)是指氧化能力超過所有常見氧化劑或氧化電位接近或達到羥基自由基HO?水平(見表1),可與有機污染物進行系列自由基鏈反應,從而破壞其結構,使其逐步降解為無害的低分子量的有機物,zui后降解為CO2、H2O和其他
氣體探測儀的主要作用是有泄露或危險將要發生時,提醒有關人員采取相關措施保護在現場工作的人員,生產設備的安全運轉以及周圍環境。如果你能正確地選擇所使用的探測器,你將使它們表現得更好。目前有許多種氣體探測技術可幫助今天的工業來保護人類和生產,當然,每一種技術都有優點和缺點。從以下最流行的技術中我們將
近日,中國科學院大連化學物理研究所催化基礎國家重點實驗室李燦、李仁貴團隊在半導體光催化劑暴露晶面的本質作用研究方面取得新進展:觀察到光催化研究中活性晶面依賴的關系,確認了活性晶面的光催化活性差異是由不同共存暴露晶面之間的光生電荷分離性質決定的。 人工光合成太陽燃料是國際科學領域的“圣杯式”科學
高級氧化技術是基于羥基自由基(?OH)強氧化性發展而成的深度水處理技術,包括光催化、臭氧氧化、芬頓反應、濕式催化氧化等。其中,光催化可將光能轉換成化學能,氧化分解有機物,有望直接利用太陽光發展清潔凈水工藝,因而廣受關注。然而,光催化氧化有機物能力極弱、反應時間久,制約其工業化應用。目前光催化研究
化工廢水是指化工廠生產產品過程中所生產的廢水,如生產乙烯、聚乙烯、橡膠、聚酯、甲醇、乙二醇、油品罐區、空分空壓站等裝置的含油廢水,經過生化處理后,一般可達到國家二級排放標準,現由于水資源的短缺,需將達到排放標準的水再經過進一步深度處理后,達到工業補水的要求并回用。圖片來源于網絡 化工廠作為用水
氣體探測儀的主要作用是有泄露或危險將要發生時,提醒有關人員采取相關措施保護在現場工作的人員,生產設備的安全運轉以及周圍環境。如果你能正確地選擇所使用的探測器,你將使它們表現得更好。目前有許多種氣體探測技術可幫助今天的工業來保護人類和生產,當然,每一種技術都有優點和缺點。從以下最流行的技術中我們將看出