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掺铁TiO2纳米薄膜的制备及光催化性能研究 总被引:1,自引:3,他引:1
采用溶胶-凝胶提拉法制备了掺铁改性TiO2纳米材料镀膜玻璃,研究了掺铁、PEG用量、镀膜层数等因素对TiO2纳米膜透光率和光催化降解性的影响,并对相关机理进行了探讨。研究发现,掺铁能提升TiO2纳米膜的光催化活性,催化降解速率为不掺铁时的1.38倍;溶胶前驱体中PEG用量为0.1g(0.13wt%)时制取的薄膜具有最佳的光催化活性和较好的透光率,低于或超过这个值,催化降解效果都不理想;镀膜层数为2~5层时,均有较高的透光率,光催化活性依次递增,其中综合效果最佳的为2层镀膜。纳米TiO2镀膜玻璃是一种性能优异的新型自净节能环保材料,在高楼建筑、灯具制造、城市照明系统等领域具有潜在的广泛用途。 相似文献
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光助Fenton氧化反应降解染料亮绿SF 总被引:6,自引:3,他引:6
研究了光助Fenton氧化反应降解染料亮绿SF。研究内容包括:亮绿SF的紫外-可见吸收光谱曲线、亮绿SF的浓度-吸光度标准曲线、Fe2+的用量试验、H2O2的用量试验、初始pH值对降解效果的影响、不同光源对降解效果的影响、引入阳离子交换树脂作为载体固定Fe2+对降解效果的影响。通过研究获得了降解亮绿SF染料溶液的优化实验条件。研究表明,太阳光照能够有效地促进亮绿SF染料的降解脱色,且大大缩短反应时间;在引入阳离子交换树脂后,可增强Fenton氧化反应的活性,降解效果更好。 相似文献
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黄酮配合物抗自由基活性的亚甲基蓝光谱测定体系的研究 总被引:4,自引:1,他引:3
亚甲基蓝(MB)可捕获Fenton反应产生的羟自由基生成无色加合物,选用亚甲基蓝为槲皮素(Que)及其配合物抗羟自由基活性测定体系的指示剂。实验优化测试条件为:体系pH 8.0,加入H2O2溶液(0.3%) 0.50 mL,FeSO4溶液(5 mmol·L-1) 0.50 mL和MB溶液(2.56×10-5 mol·L-1)1.0 mL。由此建立了测定槲皮素配合物抗·OH活性的光谱测定方法。方法简便,尤其适合于配合物体系抗自由基活性的分析。测定了槲皮素及Que-Zn(Ⅱ),Que-Cu(Ⅱ),Que-Fe(Ⅲ)配合物的抗·OH活性。结果表明3种槲皮素配合物的抗羟自由基活性均比槲皮素高,配合物活性Que-Cu(Ⅱ) >Que-Zn(Ⅱ)>Que-Fe(Ⅲ),表现出金属离子与有机活性配体协同作用可提高其抗氧化活性的能力。 相似文献
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研究了用微乳无机凝胶法制备掺杂纳米薄膜及其光催化性能。得出了微乳液组分优化配比,在此基础上制备出ME-S2型自洁净玻璃;对制备出来的ME-S2型自洁净玻璃进行了实际废水除污性能试验、超亲水性试验, 测量了X射线衍射图谱。研究发现:ME-S2拥有较佳的光催化活性,镀膜玻片具有一定的自洁净功能,透光率的保持好于普通玻片, 还具有良好的超亲水性。 相似文献
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催化动力学光度法测定痕量Fe(Ⅲ)的研究进展 总被引:6,自引:0,他引:6
论文探讨和论述了近年来催化动力学光度法测定痕量铁的研究进展。具体探讨和评述内容包括:比较催化光度法与原子吸收法、萃取光度法的优缺点;介绍催化动力学光度法的原理;评述催化褪色动力学光度法研究进展、催化显色动力学光度法研究进展、阻抑显色催化动力学光度法研究进展、阻抑褪色催化动力学光度法研究进展;包括指示反应及其条件、方法的检出限、干扰情况、测定范围、应用等。论文还探讨和展望了催化动力学光度法未来的研究方向和发展前景。内容包括:①对传统显色剂改性或合成新的高灵敏度、高选择性显色剂;②活性剂增敏研究;③加强相关催化机理的研究和探讨;④开展酶催化动力学光度法研究。 相似文献
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采用2-乙基己基膦酸-2-乙基己基单酯(PC-88A)-CHCl3大块液膜体系,研究了搅拌速度、载体浓度、反应体系温度对Pb离子迁移的影响,原子吸收光谱法测定料液相和解析相中Pb离子浓度,获得了不同反应温度下的表观反应速率常数、Pb离子在膜相中的最大值以及出现最大值的时间、Pb离子在萃取与反萃取反应中进入和流出液膜的最大通量、萃取与反萃取表观反应活化能分别为 31.65和23.11 kJ·mol-1。结果表明,实验值与理论值能够很好地吻合,Pb离子的迁移过程可以用两个串联的准一级不可逆过程描述,化学反应为控速步骤。 相似文献
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雌酮、17β-雌二醇与17α-乙炔基雌二醇在污水样中的稳定性研究 总被引:4,自引:0,他引:4
雌酮(E1)、雌二醇(E2)和炔雌醇(EE2)在ng·L-1的浓度水平即可干扰生物的内分泌系统,在英国即将被限制排放.论文研究了在三种水样保存方式下污水厂进水和尾水中E1,E2和EE2浓度的变化.研究显示:(A)在4℃,避光保存,三种雌激素在进水样中降解率为22%、34%和4%;在尾水样中则分别为14%、26%和2%.(B)在4℃避光及pH=2(英国环保署常规有机污染物保存方法)保存条件下,E1、E2和EE2在2天内在进水样中的损失率为8%、20%和4%;在尾水样中的损失率分别为4%、17%和1%.(C)在水样中加入Cu(NO3)2抑制剂至250mg·L-1并用HCl调节至pH=3在低于10℃避光保存,可保证E1、E2和EE2在15天内损失<3%.采用方式C保存水样有利于提高分析检测E1、E2和EE2的准确度和重现性. 相似文献
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用于环境监测的生物传感技术 总被引:7,自引:1,他引:6
论文评述了用于水、大气及其他环境监测的生物传感技术,展望了生物传感技术和传感器的前景。具体评述了水环境中BOD(生化需氧量)、酚、NO_3~-、有机磷盐的检测和赤潮的监测;大气环境中CO_2,SO_2和NO_x检测;残留有毒有害物、持久性有机污染物的检测,污染物毒性评价,细菌总数的测定等方面。 相似文献