【摘 要】
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在TiO2光催化降解有机污染物的过程中,羧酸是被普遍观察到的最为重要的反应降解中间产物之一。羧酸分子的降解在很大程度上影响了TiO2光催化反应的进程,甚至在一定程度上决定了TiO2光催化反应的效率,研究TiO2光催化降解羧酸类有机污染物的反应机理,具有非常重要的意义。本文利用漫反射红外光谱考察了TiO2光催化降解有机羧酸的反应过程。选取了丙酸和三甲基乙酸为模型化合物,通过详细研究底物羧酸不同官能团
【机 构】
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中国科学院化学研究所 北京 100190
【出 处】
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第十三届全国太阳能光化学与光催化学术会议
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在TiO2光催化降解有机污染物的过程中,羧酸是被普遍观察到的最为重要的反应降解中间产物之一。羧酸分子的降解在很大程度上影响了TiO2光催化反应的进程,甚至在一定程度上决定了TiO2光催化反应的效率,研究TiO2光催化降解羧酸类有机污染物的反应机理,具有非常重要的意义。本文利用漫反射红外光谱考察了TiO2光催化降解有机羧酸的反应过程。选取了丙酸和三甲基乙酸为模型化合物,通过详细研究底物羧酸不同官能团在红外光谱中对应红外峰强度衰减的动力学,以及分析羧酸降解过程中谱图新出现红外峰的归属,确定了TiO2光催化降解羧酸的主要反应路径以及反应的主要中间产物。
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