1. 研究目的与意义
杂多蓝(hpb)即为杂多酸的还原态,近年来, 一些杂多化合物被作为光催化剂用以氧化水中有机污染物]或光催化还原hg2 +, cu2 +, pd2 +等离子. 但这些研究均是在紫外光照射条件下完成的.而紫外光在日光中的含量并不高,因此,开发利用可见光的催化剂显得尤为重要。
hpb 在可见区具有两个典型的吸收带(约460~480 nm 和730~750 nm). yoon 等曾利用磷钨酸形成的杂多蓝提高了tio2 还原甲基橙速率. 到目前为止, 还未见有利用杂多蓝做天线分子在可见光照射条件下(λ>420 nm)直接降解有机染料的报道.
杂多酸作催化剂有其独特的优势,主要表现在:(1)结构特性,如keggin结构和dawson结构的杂多酸阴离子的基本结构单元是含氧四面体和八面体,利于在分子或元子水平上的设计,合成催化剂;(2)溶解性杂多酸易溶于极性溶液,适应于均相和非均相反应体系;(3)兼有酸性和氧化性可作为双功能催化剂;(4)假液相行为,可有效提高其催化活性和选择性;(5)杂多阴离子的软碱性,配位能力强,可使中间产物稳定。另外,杂多酸在有机物的讲解方面也显示出了突出的优势
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2. 国内外研究现状分析
国内采用将杂多酸掺杂到TiO2,可以捕获TiO2在光催化下产生的电子,使载流子扩散长度增大,延长电子和空穴的寿命,抑制电子空穴的复合,从而提高纳米TiO2的光催化活性。
国外采用TiO2和ZrO2等材料的光催化氧化技术用于环境污染的治理,采用微波无极灯作为光源取代了传统的汞灯,利用微波辐射技术进行了TiO2光催化降解有机染料试验。3. 研究的基本内容与计划
1,熟练查找并阅读有关文献
2,熟练光催化反应单元操作
3,熟练配制杂多酸光催化剂
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4. 研究创新点
tio2的带隙较宽,只能吸收紫外和近紫外的光,对太阳能的利用率太低。
用光活化性化合物修饰于tio2表面,提高光影响度,增加光催化反应效率。
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