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Fe(Ⅲ)-TiO 2 /PVDF可见光催化复合超滤膜的制备及去除水中BPA性能研究

发布时间:2021-07-03 02:41
  双酚A(BPA)是一种典型的环境内分泌干扰物,作为全球产量最高的化学品之一,大量用于生活用品的制备中,其在1-10 mg·L-1范围内具有急性毒性。水处理技术迅猛发展,出现了如光催化氧化法等新兴技术,该技术对反应环境条件要求较低,常温常压下即可发生,且产物符合绿色化学原理,无二次污染。膜分离技术具备工艺流程简便、运行过程高效、总体能耗较低等优势。TiO2和聚偏氟乙烯(PVDF)是常见的光催化和超滤膜材料,但是TiO2的低可见光利用率和PVDF材料的疏水性限制了二者的应用。本论文以PVDF和金属掺杂改性的TiO2为基础材料,制备了兼具光催化降解水中BPA和膜分离、截留水中BPA功能的Fe(Ⅲ)-TiO2/PVDF复合超滤膜。本文采用微波水热法合成Fe元素掺杂的TiO2,依次对金属盐种类、水热时间、水热温度、金属离子掺杂比进行了优化。以Fe(NO33·9H2O和TiO2为... 

【文章来源】:哈尔滨工业大学黑龙江省 211工程院校 985工程院校

【文章页数】:73 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

Fe(Ⅲ)-TiO 2 /PVDF可见光催化复合超滤膜的制备及去除水中BPA性能研究


BPA化学结构式表1-1BPA理化性质

示意图,催化反应机理,半导体材料,示意图


图 1-2 TiO2半导体材料的催化反应机理示意图方法隙和光生电荷载体的大量重组限制了其整体带结构,将其光谱响应范围由紫外光区拓过促进光生电子在价带和导带之间的移动,它们的寿命,或改变 TiO2的表面性质,或题,增强其利用天然太阳光进行光电化学过常见的改性方法主要有:掺杂金属或非金半导体复合。素掺杂Asahi 等[35]发现将经氮元素掺杂后的 TiO2到了一定的提高,这开启了科研工作者对非元素掺杂提高光催化活性的本质是通过非,导致晶格出现氧脱离从而引入氧空位,降h+的生成和运动速率,扩宽可见光响应范围

技术路线图


技术路线图

【参考文献】:
期刊论文
[1]SBR工艺去除模拟城市污水中双酚A的研究[J]. 曾湘梅,李咏梅,赵俊明.  环境污染与防治. 2008(10)
[2]掺杂过渡金属离子的TiO2复合纳米粒子光催化剂──罗丹明B的光催化降解[J]. 王艳芹,张莉,程虎民,马季铭.  高等学校化学学报. 2000(06)

博士论文
[1]纳米氧化铁的优化制备及其可见光芬顿降解水中的双酚S[D]. 邵鹏辉.哈尔滨工业大学 2017
[2]贵金属及石墨烯负载金属氧化物的制备与光催化性能研究[D]. 刘学琴.中国地质大学 2016
[3]基于贵金属的复合光催化材料的制备及其性能研究[D]. 薛金娟.东南大学 2016
[4]聚醚砜(PES)膜改性及抗污染性能研究[D]. 申利国.中国科学院研究生院(上海应用物理研究所) 2014

硕士论文
[1]氯氧化铋复合材料的制备及其可见光催化降解双酚A的研究[D]. 汤敏.湘潭大学 2018
[2]ZnS/GO改性PVDF膜的制备及其对水中腐殖酸处理性能研究[D]. 杜锦滢.哈尔滨工业大学 2018
[3]纳米ZnO/PVDF超滤膜制备及光催化降解水中对硝基苯酚性能研究[D]. 杨春燕.哈尔滨工业大学 2018
[4]PVDF膜亲水化改性制备过程中的微结构调控[D]. 李维.天津工业大学 2018
[5]Fe3+/TiO2去除Cr(Ⅵ)光催化还原反应及动力学研究[D]. 尚昊.青岛理工大学 2018
[6]Fe-TiO2/BiOI的制备、表征和光催化活性[D]. 甘金朝.华南理工大学 2017
[7]分子印迹磁性吸附材料的制备及其吸附双酚A的效能[D]. 王婧.哈尔滨工业大学 2017
[8]PVDF超滤膜改性及其应用研究[D]. 冯雪婷.天津工业大学 2017
[9]PVDF/ZNO/GO杂化膜的制备及其对亚甲基蓝去除性能研究[D]. 张平.天津工业大学 2017
[10]TiO2改性PVDF超滤膜的制备及其抗污染性能分析[D]. 贾世发.西安建筑科技大学 2016



本文编号:3261697

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