石墨相氮化碳基光催化材料用于砷/铬去除的研究
发布时间:2021-11-17 01:27
随着工业的飞速发展,我国重金属污染问题日趋严重。其中,砷和铬污染尤为突出,对含砷和铬废水的处理方法需进一步研究。光催化技术通过太阳光驱动催化反应,是一种高效节能的污染物处理方法。石墨相氮化碳(g-C3N4)隶属有机可见光响应型光催化剂,但存在氧化能力不足及光生电子空穴复合率高等问题使其应用受到限制。本课题主要着眼于g-C3N4光催化材料的改性,并将其应用于酸性水体中重金属污染物As(Ⅲ)和Cr(Ⅵ)的去除,同时研究其作用机理。首先,通过PDI的掺杂对g-C3N4进行改性,得到复合材料g-C3N4/PDI(gCP)。发现在光催化过程中对As(Ⅲ)与Cr(Ⅵ)具有协同转化作用。不同于二氧化钛(TiO2),gCP对Cr(Ⅵ)、As(Ⅲ)及As(Ⅴ)几乎不产生吸附,且协同转化As(Ⅲ)和Cr(Ⅵ)时展现出优秀的耐久性。研究发现,除了gCP产生的空穴(h+)、光生电子(e
【文章来源】:华中科技大学湖北省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】:64 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
本研究论文的研究路线图
图 2-1 g-C3N4和 gCP1, 2, 3的 XRD 图谱。Fig. 2-1. XRD patterns of g-C3N4and gCP1, 2, 3.品的傅里叶变换红外图谱,在 802,1465 和 1609 cm-1处嗪环中心的 C-N 的拉伸和弯曲振动,另外两个在 3424 于在末端胺基团中拉伸 N-H 的振动。对于 gCP 样品,在另外两个吸收峰分别是由于酰亚胺羰基的不对称拉伸和复合催化剂中 PDI 单元的形成。
图 2-1 g-C3N4和 gCP1, 2, 3的 XRD 图谱。Fig. 2-1. XRD patterns of g-C3N4and gCP1, 2, 3.品的傅里叶变换红外图谱,在 802,1465 和 1609 cm-1处嗪环中心的 C-N 的拉伸和弯曲振动,另外两个在 3424 于在末端胺基团中拉伸 N-H 的振动。对于 gCP 样品,在另外两个吸收峰分别是由于酰亚胺羰基的不对称拉伸和复合催化剂中 PDI 单元的形成。
本文编号:3499955
【文章来源】:华中科技大学湖北省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
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图 2-1 g-C3N4和 gCP1, 2, 3的 XRD 图谱。Fig. 2-1. XRD patterns of g-C3N4and gCP1, 2, 3.品的傅里叶变换红外图谱,在 802,1465 和 1609 cm-1处嗪环中心的 C-N 的拉伸和弯曲振动,另外两个在 3424 于在末端胺基团中拉伸 N-H 的振动。对于 gCP 样品,在另外两个吸收峰分别是由于酰亚胺羰基的不对称拉伸和复合催化剂中 PDI 单元的形成。
图 2-1 g-C3N4和 gCP1, 2, 3的 XRD 图谱。Fig. 2-1. XRD patterns of g-C3N4and gCP1, 2, 3.品的傅里叶变换红外图谱,在 802,1465 和 1609 cm-1处嗪环中心的 C-N 的拉伸和弯曲振动,另外两个在 3424 于在末端胺基团中拉伸 N-H 的振动。对于 gCP 样品,在另外两个吸收峰分别是由于酰亚胺羰基的不对称拉伸和复合催化剂中 PDI 单元的形成。
本文编号:3499955
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