Фотакаталізаторы для прымянення ў ачыстцы вады
Сардэчна запрашаем у нашу анкету! Мы ўдзячныя за вашу гатовасць падзяліцца сваімі думкамі і вопытам.
Матывацыя: Пакуль мы пагружаемся ў захапляльны свет фотакаталізатору для паляпшэння якасці вады, ваша ўклад вельмі важны. Мы імкнёмся зібраць поўную інфармацыю аб розных фотакаталітычным продуктах, іх эфектыўнасці і спецыфічных прымяненнях у ачыстцы вады. Вашы адказы дапамогуць лепш зразумець, як гэтыя тэхналогіі могуць дапамагчы вырашаць крытычныя праблемы якасці вады.
Запрашэнне: Мы запрашаем вас прыняць удзел у гэтай анкеце, каб падзяліцца дэталямі аб фотакаталізатарах, з якімі вы працавалі. Асабліва нас цікаваць: дыяксід тытану і оксид цынку
Вашы меркаванні дапамогуць нам і іншым зразумець магчымасці і патэнцыял фотакаталізатараў у паляпшэнні якасці вады. Дзярэва дзякуй за ваш час і каштоўныя ўнёскі!
Калі ласка, пакіньце свой электронны адрас
Тытандыя Оксід (TiO2)
Тытанавы дыяксід (TiO2)
Тытанавы дыоксід (TiO2)
Ці можаце падрабязна апісаць хімічны склад вашых фотокаталізатараў?
- дыоксид тытану (tio₂): даступны ў формах анатазу (найбольш эфектыўны для фотакаталізу) або руцілу, часам дапоўнены элементамі, такімі як азот (n) або вольфрам (w), для павышэння паглынання бачнага святла.
- фотакаталізатары оксиду цынку (zno) складаюцца з zn і o, маюць структуру вурциту і шырыню забароненай зоны каля 3,2 эв. дапіраванне металамі (fe, cu, ce) або неметаламі (n, s), фармаванне кампазітаў (напрыклад, zno/tio₂, zno/графен) або змены паверхні (напрыклад, адкладванне каштоўных металаў) могуць палепшыць іх прадукцыйнасць. гэтыя змены павялічваюць паглынанне святла, сепарацыю зарадаў і каталізатарную эфектыўнасць.
Кантамінаванні арганічныя
Others
- фармацэўтычныя злучэнні:
Насколькі эфектыўныя вашыя фоткаталізатары для ліквідацыі арганічных забрудненнем?
- 5
- 0
- 90
- 1
Якія ўнікальныя характарыстыкі маюць вашы фоткаталізатары для прымянення ў ачыстцы вады?
- tio₂: высокая хімічная стабільнасць, нетоксічны, эфектыўны пад уф. zno: больш адчувальны да сонечнага святла, лепшая антыбактэрыяльная актыўнасць, чым tio₂. прасунутая дапоўнiк: палепшыць паглынанне бачнага святла.
- сільны акісляльны патэнцыял дазваляе поўную мінералізацыю арганічных забрудняльнікаў.
Ці лепш за ўсё працуюць вашыя фотакаталізатары пад УФ-святлом, бачным святлом або абодвума?
Якая эфектыўнасць вашых фотакаталізатараў у розных умовах асвятлення?
- пад інтэнсіўным уф (лампа 365 нм, 10-50 мвт/см²): хуткая дэградацыя (90% забрудняльнікаў за 2-3 гадзіны). пад натуральным сонечным святлом: zno пераўзыходзіць tio₂. пад бачным led (450-600 нм): эфектыўнасць палепшана дзякуючы легіраванню (напрыклад, n-tio₂, ag-zno).
- вельмі высокая (звычайна > 90% разлажэння забруджвальнікаў на працягу гадзін)
Так
Калі так, ці можаце падзяліцца канкрэтнымі навуковымі працамі або дакументамі, якія дэталізуюць іх эфектыўнасць?
- так, навуковыя артыкулы, апублікаваныя ў часопісах, такіх як applied catalysis b: environmental і journal of hazardous materials, падрабязна апісваюць эфектыўнасць фотакаталізатараў tio₂ і zno.
- няма
Якія аперацыйныя патрабаванні для выкарыстання вашых фотакаталізатараў у працэсах ачысткі вады?
- крыніца святла: уф (ртутная лампа, уф-святлодыёд) або сонечнае святло. кантактная паверхня: максімалізавана з вадой праз мембраны або падвешаныя наночасткі. аптымальная тэмпература: 20-40°c. ph: аптымальны паміж 5 і 9, у залежнасці ад фотакаталізатара.
- крыніца святла канцэнтрацыя каталізатара час рэакцыі ph дызайн рэактара канцэнтрацыя забруджвальнікаў магчымасць паўторнага выкарыстання
Якая рэкамендаваная дозировка фоткаталізатара на літр вады для эфектыўнага лячэння?
- 5
- 0
- 0.1
- 2
Як умовы навакольнага асяроддзя (такія як pH, тэмпература і турбіднасць) уплываюць на прадукцыйнасць фотакаталізатара?
- ph: zno менш стабільны ў кіслых асяроддзях (рызыка растварэння). температура: эфектыўнасць павялічваецца ў межах 25-40°c. турбіднасць: падвешаныя часціцы могуць блакаваць святло і зніжаць эфектыўнасць.
- высокая мутнасць зніжае пранікненне святла, абмяжоўваючы актывацыю каталізатара. павышаная вытворчасць гідраксільных радыкалаў, але можа зніжаць некаторыя ўзаемадзеянні забруджвальнікаў.
Так
Які сярэдні тэрмін службы вашых фоткаталізатараў падчас пастаяннага выкарыстання?
- 10
- 5
- 12
- 1
Ці могуць вашы фотокаталізатары быць рэгенераваны або перапрацаваны? Калі так, то як?
- так, праз: фільтрацыю і мыццё (для суспендованых наночастак). награванне пры 400-500°c (актывацыя паверхні). хімічную перапрацоўку з выкарыстаннем h₂o₂ або слабых кіслот.
- так. тэрмічнае апрацоўка: награванне пры 300-500°c для выдалення арганічных забруджванняў. хімічная мыка: выкарыстанне разбаўленых кіслот (hcl, hno₃) або шчолачных раствораў для растварэння павярхоўных забруджванняў. ультрагукавая апрацоўка: сонікацыя для дысперсіі агламераваных часціц. мадыфікацыя паверхні: пакрыццё матэрыяламі, такімі як tio₂, або легіраванне металамі.
Якія меры бяспекі павінны быць прыняты, калі вы карыстаецеся вашымі фотакаталізатарамі?
- сачыце за наночасткамі, выкарыстоўваючы пальчаткі і маску. ухіляйцеся ад удыханьня сухіх порошкаў tio₂/zno. захоўвайце ў сухім і цёмным месцы.
- выкарыстоўвайце пальчаткі, маскі і ахоўныя акуляры пры працы з наночасткамі zno. ухіляйцеся ад удыханьня або непасрэднага кантакту з скурай, бо дробныя часціцы zno могуць выклікаць раздражненне.
Так
Якія водгукі карыстальнікі паведамлялі адносна іх вопыту з вашымі фотакаталізатарамі ў водаправодзе?
- перавагі: высокая эфектыўнасць, нізкая кошт, сумяшчальнасць з рознымі крыніцамі святла. абмежаванні: неабходнасць фільтрацыі пасля выкарыстання ў суспэнзіі, зніжаная эфектыўнасць у мутнай вадзе.
- высокая эфектыўнасць у разлажэнні арганічных забруджвальнікаў, такіх як барвнікі і фармацэўтычныя прэпараты. эфектыўна працуе як пад уф, так і пад бачным святлом (для мадыфікаваных сістэм zno). можна рэгенераваць і паўторна выкарыстоўваць пры належным абслугоўванні.
Якія будучыя распрацоўкі або інавацыі вы плануеце ў галіне фотокаталізатаў для апрацоўкі вады?
Якія будучыя распрацоўкі або інавацыі вы плануеце ў галіне фоткаталізатараў для ачысткі вады?
- допавнены фоткаталізатары (ag, n, c, fe) для актывацыі пры бачным святле. нанаструктурныя падтрыманні (графен, mofs) для павышэння эфектыўнасці. інтэграваныя сістэмы з мембраннай фільтрацыяй для прадухілення распаўсюджвання наначастак.
- допінг і мадыфікацыя паверхні: даданне fe, n або ag для павышэння фоткаталітычнай эфектыўнасці і стабільнасці.