환경이 악화됨에 따라 사람들은 환경 보호에 점점 더 많은 관심을 기울이고 있습니다.일부 전통적인 유기 폐수 처리 방법은 많은 부산물, 복잡한 후처리, 2차 오염 및 기타 제한 사항으로 인해 개발 요구를 충족하기 어렵습니다.광촉매 산화 기술은 에너지 소비가 적고 반응 조건이 온화하며 조작이 간단하고 2차 오염이 없는 등의 뛰어난 장점으로 주목을 받고 있다. 

반도체 광촉매는 반도체 촉매가 가시광선 또는 자외선의 작용 하에서 전자-정공 쌍을 생성하는 것을 의미합니다.디 오2, 시간2반도체 표면에 흡착된 O와 오염물질 분자는 광으로 생성된 전자나 정공을 받아들여 일련의 산화환원 반응을 일으킨다.독성 오염 물질을 무독성 또는 독성이 적은 물질로 분해하는 광화학적 방법입니다.이 방법은 실온에서 수행할 수 있고, 햇빛을 사용할 수 있으며, 촉매 소스의 범위가 넓고, 저렴하고, 무독성이며, 안정적이고, 재활용이 가능하며, 2차 오염이 없는 등의 장점이 있습니다.현재 유기오염물질을 분해하는 대부분의 광촉매는 TiO2와 같은 N형 반도체 물질이다.2, ZnO, CdS, WO, SnO2, 철2O3, 등.

최근 몇 년 동안 효과적인 방법으로 광촉매 기술은 환경 오염 물질에 대한 좋은 처리 효과가 있습니다.그 중 반도체 불균일 광촉매는 오염된 공기와 폐수에 존재하는 각종 유·무기 물질을 완전 촉매화하고 분해할 수 있어 가장 눈길을 끄는 신기술이 됐다.이 기술은 많은 유기 오염 물질을 CO로 완전히 분해할 수 있습니다.2, 시간2O, C1-, P043- 및 기타 무기 물질: 시스템의 총 유기물 함량(TOC)을 크게 줄입니다.CN-, NOx, NH와 같은 많은 무기 오염 물질3, 시간2S 등은 광촉매 반응을 통해 분해될 수도 있습니다.

많은 반도체 광촉매 중에서 이산화티타늄과 나노아일산화구리는 강한 산화력, 높은 촉매 활성 및 우수한 안정성 때문에 항상 광촉매 연구의 핵심이었습니다.많은 전문가들은 Cu2O는 유기 오염 물질의 광촉매 분해에 좋은 응용 전망을 가지고 있으며 이산화티탄 이후 차세대 반도체 광촉매가 될 것으로 예상됩니다.Cu2O 나노는 상대적으로 안정적인 화학적 특성과 햇빛의 작용 하에서 강한 산화력을 가지며 결국 물 속의 유기 오염 물질을 완전히 산화시켜 CO를 생성할 수 있습니다.2및 H2O. 따라서 나노 Cu2O는 다양한 염료 폐수의 고급 처리에 더 적합합니다.연구원들은 나노 Cu를 사용했습니다.2o 메틸렌 블루 등의 광촉매 분해로 좋은 결과를 얻었다. 

최근 몇 년 동안구리 산화물 나노입자폐수 처리 및 정화 기술에 널리 사용되었습니다.다른 전통적인 수처리 기술과 비교할 때 완전한 고효율, 저비용, 안정성 및 햇빛을 사용하는 이점이 있으며 전망이 좋고 광활합니다.TiO2일반적으로 햇빛으로 하수를 처리하는 데 사용됩니다.그러나 이 물질은 자외선 활성화가 필요하고 많은 결점을 가지고 있다.따라서 하수 처리를 위한 빛 에너지원으로서의 가시광선은 항상 과학자들이 추구하는 목표였습니다.

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게시 시간: 2022년 1월 18일

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