環境が悪化するにつれ、人々は環境保護にますます注意を払うようになりました。一部の伝統的な有機廃水処理方法は、多くの副産物、複雑な後処理、二次汚染、その他の制限により、開発ニーズを満たすことが困難です。光触媒酸化技術は、低エネルギー消費、穏やかな反応条件、簡単な操作、二次汚染がないなどの優れた利点から注目を集めています。 

半導体光触媒とは、半導体触媒が可視光または紫外光の作用により電子正孔対を生成することを意味します。ザ・オー2、H2半導体表面に吸着された O および汚染物質の分子は、光で生成された電子または正孔を受け取り、一連の酸化還元反応が発生します。これは、有毒汚染物質を無毒または毒性の低い物質に分解するための光化学的方法です。この方法は室温で実行でき、太陽光を使用でき、触媒源が広範囲であり、安価で毒性がなく、安定してリサイクル可能であり、二次汚染がないなどの利点があります。現在、有機汚染物質を分解するほとんどの光触媒は、TiO などの N 型半導体材料です。2、ZnO、CdS、WO、SnO2、鉄2O3、など。

近年、環境汚染物質に対する光触媒技術が有効な方法として注目されています。中でも半導体不均一系光触媒は、汚染された大気や廃水中のさまざまな有機・無機物質を完全に触媒・分解できるため、最も注目を集めている新技術となっている。この技術は、多くの有機汚染物質を完全に分解して二酸化炭素に変えることができます。2、H2O、C1-、P043-、およびその他の無機物質。システムの総有機含有量 (TOC) を大幅に削減します。CN-、NOx、NH などの多くの無機汚染物質3、H2Sなども光触媒反応により分解できます。

数ある半導体光触媒の中でも、二酸化チタンとナノ亜酸化銅は、その強力な酸化力、高い触媒活性、優れた安定性により、常に光触媒研究の中心となってきました。多くの専門家は、Cu が2O は有機汚染物質の光​​触媒分解に応用できる見込みがあり、二酸化チタンに続く新世代の半導体光触媒として期待されています。銅2O nano は比較的安定した化学的特性と太陽光の作用下での強力な酸化能力を備えており、最終的には水中の有機汚染物質を完全に酸化して CO を生成します。2そしてH2O. したがって、ナノCu2各種染料廃水の高度処理にはOの方が適しています。研究者はナノCuを使用しました2○メチレンブルー等の光触媒分解に優れ、良好な成績を収めました。 

近年では、亜酸化銅ナノ粒子廃水処理および浄化技術で広く使用されています。他の伝統的な水処理技術と比較して、完全な高効率、低コスト、安​​定性、太陽光の利用などの利点があり、良好で広い展望を持っています。TiO2太陽光による下水を処理するために一般的に使用されます。しかし、この物質には紫外線による活性化が必要であり、多くの欠点があります。したがって、下水処理用の光エネルギー源としての可視光は、常に科学者によって追求されてきた目標でした。

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投稿日時: 2022 年 1 月 18 日

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