光电催化技术是处理水中持久性有毒有机污染物有效方法之一,开发高效稳定电极材料成为其研究核心。目前,某些Bi2WO6,Bi2MoO6,BiVO4,ZnWO4等N型的复合金属氧化物半导体显示出较高的可见光或紫外光催化活性;具有P型半导体特性的掺硼金刚石(BDD)电极已成为优良的电氧化阳极材料。本项目拟组合复合金属氧化物和BDD电极,制备具有P-N结特性、可见光响应、高光电催化活性的功能电极,光电催化降解典型酚类有机污染物。通过在前驱体中加入孔诱导剂,调控金属氧化物薄膜表面结构和覆盖度;利用光催化和电氧化技术的各自特点使有机污染物得到耦合降解;关联电极微观结构与光电响应关系;考察影响光电催化降解主要因素;研究电极微界面的电化学和微观结构变化过程,鉴定和解析目标物降解中间产物,分析自由基生成规律,揭示光电催化降解有机污染物机理。为光电催化技术进一步发展和处理水中持久性有毒有机污染物的应用奠定基础。
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数据更新时间:2023-05-31
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