TiO2纳米管在光(电)催化杀灭水体中病原细菌的应用

来源 :第十三届全国太阳能光化学与光催化学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xiaoxuan415315
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  目前,世界各国的很多城市的多个城市都严重缺水。而如果水体被大量的病原生物所污染后,将能够引发痢疾和其它各种多类疾病。因此,如何寻求合理的病原生物治理途径和控制方案,就显得非常重要与迫切。传统的处理技术如氯消毒和紫外线消毒等在使用过程中也都具有一定的缺点。而自Matsunaga等首次报道了TiO2/Pt在紫外光照射下具有杀菌作用的开拓性工作以来,国内外在光催化杀灭种类繁多的病原微生物方面取得了巨大的进展[2]。对于TiO2纳米管,其杀菌效果光电催化最好,表明其能更为有效地阻止光生电子与空穴的复合,从而提高细菌的灭活效率。加入淬灭剂后细菌的灭活效果均有降低,表明·OH和h+对杀菌均有贡献。加入卤素离子后光电催化杀菌效果在一定浓度范围内极大增强,表明在此过程中能产生活性更高的卤素自由基,有效地增加细菌的灭活效率。
其他文献
2011年3月在东日本发生的M9.0大地震和伴随的海啸,给生命和财产造成了巨大损失.其中,土木建筑结构的破坏和损伤也是非常显著的。本文基于有关灾后的调查报告和资料,介绍了空间结构在该地震和海啸中的破坏、损伤情况,并分析了空间结构在此次巨大自然灾害中的安全性,包括结构自身的安全,结构破坏、损伤对人员安全的危及以及对环境安全的影响,为了解空间结构的抗震性和耐海啸荷载的能力,设计更加安全、合理的空间结构
本文以上海65米射电望远镜为分析对象,在采用ANSYS对其建立有限元热分析模型的基础上,利用FORTRAN语言编写了基于光线投影算法的射电望远镜结构日照阴影分析模块,分析了夏至日(6月22日)这一天从凌晨5:05日出至傍晚18:55日落期间,每间隔30分钟的各时刻主反射面面板结构及其骨架支撑结构的阴影状态,并计算了骨架支撑结构中各杆件的日照系数,以此为基础对各杆件所接受的太阳直接辐射热流值进行了修
本文通过计算流体动力学(CFD)方法,研究了大跨度屋盖的驰振问题。本文采用两种方法进行驰振分析。方法一:通过计算流体动力学软件计算出驰振系数,根据登哈托判定式,判断该大跨度截面是否会发生驰振。方法二:运用ADINA软件建立流固耦合数值模型,直接模拟寻找驰振临界风速。
本文以朔州煤矸石发电厂露天储煤塔煤堆严重煤尘污染的治理项目为背景,对其出煤塔煤堆(面积约8000m2)进行了封闭设计.根据场地和出煤塔落煤范围的外形特征,封闭结构体系采用屋盖与墙体连体空间网格结构,上部为折面圆锥形,中部留洞让储煤塔通过.设计结果表明:采用空间网格结构对各种形状的露天贮煤堆进行封闭,切断煤尘对周边环境污染通道的方案可行性很强,可有效解决粉煤扬尘对空气和周边环境的污染.其土建成本仅为
鄂尔多斯综合高中体育馆结构体系为钢筋混凝土框架结构与钢结构屋盖共同组成的混合结构.钢屋盖为空间管桁架结构,主受力体系由10榀弧形立体主桁架和7榀立体次桁架组成.主桁架为倒三角形,最大跨度为53.4m,最大悬挑10.5m.看台主体结构采用钢筋混凝土框架结构体系。本文结合结构设计过程,介绍了地基基础设计、屋盖钢结构设计分析、风荷载数值模拟、结构整体作用分析和施工组织方案等方面的内容,并且对相贯节点和支
黄河口模型试验厅工程是一座水利模型试验建筑,设计中采用了148m跨度的新型张弦网壳组合结构,较好地实现了建筑功能及造型的需求,2009年建成并投入使用,效果良好。基于工程实践,本文全面介绍了本工程结构设计中的关键技术问题,涉及结构选型、张拉应力的合理控制、特殊支座的处理、设计施工一体化计算分析、抗风设计、大震弹塑性设计、防连续倒塌设计。在设计过程中,利用Rhinoceros曲面建模软件建立了大跨度
为了解决珠海市在咸潮时期缺水的问题,保障珠海及澳门地区供水安全,珠海市政府决定实施西水东调工程。本文介绍了西水东调工程设计调水方案的优化组合以及技术经济比选情况。
本文通过通辽市“引乌入通”输水工程的设计及施工实践,探讨了西辽河平原区输水管道工程在设计方案、管材选型及施工管理方面的特点及存在问题,以便总结经验,指导今后输水工程的设计及施工。
TiO2光催化剂由于无毒、高效等优点已经在治理环境方面有了广泛的应用,近年来还发现TiO2在光动力治疗(PDT)方面有良好的效果,但TiO2的水稳定性较差,且激发光需要紫外光,这大大限制了它在这方面的应用[1,2]。  本文采用多轻基法,以谷氨酸作为掺杂剂,一步合成既具有良好水稳定性,又具有可见光光催化活性的N掺杂TiO2。实验证明,用此种方法制备的TiO2分散在水中后,静置三天后仍然可以保持悬浊
光催化是一个在光辐照下发生在材料表面的催化过程。TiO2是一种半导体材料(锐钛矿TiO2的禁带宽度(Eg)约为3.26 eV),当受到能量大于或等于其能隙(Eg)的入射光照射时,价带上的电子会吸收光子而被激发,从价带跃迁到导带,留下空穴在价带,从而形成所谓电子(e-)-空穴(h+)对,即光生载流子.由光激发产生的电子(e-)可直接还原有机物(如染料Dye)或者与电子接受体反应;而光激发产生的空穴(