南京工业大学ppt模板

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一、研究背景 提高光催化剂性能的途径: 1 、光催化剂纳米化 2 、离子掺杂 3 、半导体复合 4 、染料光敏化 5 、贵金属沉积 6 、电子捕获剂 7 、表面螯合及衍生作用 从18世纪开始的第一次工业革命到21世纪的新工业革命,人类的生活发生了翻天覆地的变化,伴随着经济的快速增长,人类赖以生存的环境受到了不同程度的污染和破坏,其中对水资源的污染显得更为严重。 自1972年日本的Fujishima和Honda发现TiO2单晶电极分解水以来,半导体光催化降解有机污染物,以其操作条件温和(在常温常压下就可以进行)、氧化彻底、低能耗、无二次污染等优点,成为工业废水治理领域最为活跃的一个研究热点。 化工废水含有许多对人体有害的物质,必须经过处理才能排放。在众多的处理方法中,半导体光催化降解有机污染物成为最为活跃的一个方向。而复合半导体以其可有效利用可见光,提高可见光催化效率的特点,而成为可见光催化降解领域的研究热点。本文拟将CdS及Bi2S3复合形成复合半导体材料Bi2S3/CdS,以提高光催化降解有机污染物的效果。 二、实验和表征 3、复合半导体光催化剂性能评价 (1)光催化剂降解性能评价方法: 本文用TU-1810紫外-可见光分光光度计对甲基橙溶液全波长扫描,测定不同波长下的吸光度,结果如下图所示。 光降解实验装置如下图所示。降解后的溶液在4000rpm下离心分离两次,采用上海精密科学仪器有限公司721型可见光分光光度计测量其吸光度,测量波长为465nm。根据甲基橙溶液标准工作曲线,可由吸光度计算甲基橙溶液的浓度。 测得甲基橙溶液吸光度在450-500nm都有较大吸收。本文选择465nm为可见光测量波长。根据伯朗-比尔定律可以利用可见光分光光度计测出甲基橙溶液的吸光度和浓度。a43红软基地

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