简介:PCB制造过程中的化学镀铜废水,由于络合剂EDTA(乙二胺四乙酸二钠)的存在,影响着末端处理使用化学沉淀方法的处理效果。本文采用溶胶-凝胶法,以泡沫镍片为载体,制得负载型纳米TiO_2催化剂。以制备的负载型催化剂为工作电极,以波长为275.3nm的紫外灯为光源,选择降解物为PCB化学镀铜废水中的EDTA。用自制的光电催化降解反应装置,对光电催化降解PCB化学镀铜废水中的EDTA进行研究;用消解法测定目标物EDTA降解过程的COD变化以计算其降解效率;探讨影响含EDTA废水降解效率的一些因素:如外加电压、溶液PH值、温度等。结果表明,用负载型纳米TiO_2催化剂对化学镀铜废水中的EDTA进行光电催化降解有一定的效果。
简介:摘要:结合当前的有机废水处理的情况,在分析了TiO2光电催化技术的主要机理的基础上,探讨了TiO2光电极的制备相关内容,并有侧重点论述了TiO2光电催化在水处理方面的应用情况,希望对于今后全面提升有机废水处理水平有所帮助。
简介:利用一步水热法合成了一种双配体修饰的Keggin结构铝钨酸盐超分子化合物,通过元素组成分析和TG分析,确定其化学式为[Cu(en)(bipy)(H2O)]2[AlW(12)O(40)]·H3O·H2O.单晶结构分析表明,标题化合物是单斜晶系,P21/c空间群,晶胞参数a=1.94558(11)nm,b=1.24412(7)nm,c=2.56827(15)nm,α=γ=90°,β=92.0010(10)°,V=62.128(6)nm3,Mr=3504.80,Z=4,F(000)=6204,R=0.0559,wR=0.105.在标题化合物中,每个[AlW(12)O(40)](5-)阴离子与[Cu(en)(bipy)-(H2O)](2+)单元通过超分子作用形成一维、二维和三维结构.该化合物表现出良好的电化学性质和对H2O2的电催化性质.固体紫外漫反射吸收光谱表明,化合物的光学带隙达到2.70eV,是一种半导体材料.在紫外光照射下,该化合物对罗明丹B(RhB)的降解率为96.29%.
简介:摘要:氢气因其能量密度高、可循环和产物零污染的独特优点脱颖而出,被认为是最有希望的清洁燃料来源之一-。其中,电催化分解水生产氢能是目前应用范围最广的技术。另外,电化学超级电容器以其高可靠性、优越的功率密度和优异的循环性能,在储能方面占据了重要的地位。实现高效率电催化析氢和高性能超级电容器的核心是电极材料。传统的高活性电极材料多数是基于贵金属合成的,但是贵金属昂贵和稀缺的特性,限制了其广泛的工业用途。因此,寻找可替代贵金属的低成本、高效率的活性材料一直是能源存储和转换的重要研究内容。过渡金属基材料丰富的储量、多种氧化状态和良好的化学稳定性,使其成为替代贵金属基电极材料的最佳候选者。基于此,本文对催化剂析出氢气的原理结合文献做了最新的阐述,并对过渡金属催化剂应用于电催化析氢做了介绍。
简介:摘要:近年来,能源危机日益加重,化石燃料逐渐枯竭,因此寻找可持续且对环境无污染的化石能源替代品势在必行。氢能也因此走向人们的视线。它的制作原料只有水,而水不仅价格低廉而且水资源在地球十分丰富,且电解水制氢的产物是氢气和氧气,氧气对人类没有危害反而是人们生存不可或缺的,而且氢能不会像太阳能、风能、潮汐能一样受自然情况的影响,可以随时制备,因此可以说是化石燃料较为完美的替代品。而制氢的方法我们通常采用电解水制氢。而这种制氢方法需要添加一定的催化剂才能达到更好的效果,才能使原料水得到更充分的利用。催化剂有很多种,但理想的催化剂应该有以下优点,(1)催化活性高(2)成本低廉(3)材料丰富易得(4)稳定性好。而钴基化合物的成本低廉、稳定性较好,刚好符合理想催化剂优点,因此被人们广泛研究。
简介:
简介:摘要:本论文采用液相还原法分别制备Pd/C和Pd-SnO2/C两种催化剂对所制备的催化剂进行XRD测试,并采用循环伏安法和计时电流法对所制备的催化剂对甲酸电催化氧化活性和稳定性进行测试。实验结果显示,Pd-SnO2/C催化剂在对甲酸电催化氧化活性和稳定性都要好于Pd/C催化剂。