1.中文标题:基于光催化/藻类降解复合技术的印染废水模拟尾水深度处理策略
0V0新型光催化网_水库治理_河道治理_水生态修复_水环境治理与修复_澳门十大信誉可靠平台引自:Strategy for the advanced treatment of simulated tail water of dyeing wastewater based on a short-cut photocatalysis/algal degradation hybrid technology . Huang Ting, Tang Xiaomin , Zhang Shixin, et al. Environmental Science and Pollution Research, 2021
0V0新型光催化网_水库治理_河道治理_水生态修复_水环境治理与修复_澳门十大信誉可靠平台印染废水尾水中难降解有机污染物已引起广泛关注。有效和成本效益高的清除减少了它们对公共卫生和生态系统的威胁。以二氧化钛和蛋白核小球藻(
Chlorella pyrenoidosa)为原料,采用一种新型的便捷光催化/藻类降解复合技术,对模拟尾水中的亚甲基蓝(MB)进行了高效去除,并对其去除机理进行了探讨。经过化学和生物降解前的预处理,处理效率显著提高。79.71%的亚甲基蓝被改性二氧化钛所吸附,而二氧化钛被无机混凝剂所捕收。混凝后低浓度的MB上清液可直接用蛋白核小球藻处理。在可见光下,光催化1h内,93.7%的MB被降解并转化为中间体。在6d内,生物抑制性较低的中间产物很容易被蛋白核小球藻进一步降解。机理分析表明,改性二氧化钛并非简单的单层吸附,物理吸附占主导地位。混凝剂在收集改性二氧化钛过程中起着重要的电荷中和作用。光催化中间产物的去除可分为蛋白核小球藻的快速吸附、藻类生长滞后期的低解吸和随着藻细胞数量的增加而逐渐生物降解。
0V0新型光催化网_水库治理_河道治理_水生态修复_水环境治理与修复_澳门十大信誉可靠平台 0V0新型光催化网_水库治理_河道治理_水生态修复_水环境治理与修复_澳门十大信誉可靠平台2.中文标题:在碳纤维布上构建TiO
2/Ag
3PO
4纳米结以光催化去除静态或流动废水中的各种有机污染物 引自:Yan Zhang,Gumila Duoerkun,Zhun Shi,et al.Construction of TiO
2/Ag
3PO
4 nanojunctions on carbon fiber cloth for photocatalytically removing various organic pollutants in static or flowing wastewater. Applied Journal of Colloid and Interface Science Volume 571, 1 July 2020, Pages 213-221.
0V0新型光催化网_水库治理_河道治理_水生态修复_水环境治理与修复_澳门十大信誉可靠平台0V0新型光催化网_水库治理_河道治理_水生态修复_水环境治理与修复_澳门十大信誉可靠平台许多功率形半导体纳米材料已被用于光催化降解烧杯中的各种污染物废水,但是它们很难应用于在河流或管道中流动的实际废水中。因此,光催化降解流动废水的关键是开发具有高光催化活性的柔性大型滤膜。为了解决这个问题,我们以碳纤维布(CFC)作为多孔基材,TiO
2/Ag
3PO
4为紫外线/可见光(UV/Vis)响应材料,我们合成了TiO
2/Ag
3PO
4纳米结原位生长在CFC上作为滤膜型的光催化剂。CFC/TiO
2/Ag
3PO
4由CFC组成,其表面装饰有TiO
2纳米棒(长度:1 ± 0.5 μm,直径:150 ± 50 nm)和Ag
3PO
4纳米颗粒(直径:20 -100 nm)。由于TiO
2和Ag
3PO
4的带隙,CFC/TiO
2/Ag
3PO
4表现出具有两个波长(410和510 nm)的宽吸收区。在Vis或UV-Vis光照下,相对于CFC /TiO
2,CFC/TiO
2/Ag
3PO
4(4 × 4 cm
2)可以有效降解更多的苯酚(80.6%/89.4%),四环素(TC,91.7%/94.2%),罗丹明B(RhB,98.4%/99.5%)和偶氮染料(AO
7,97.6%/98.3%)。尤其是,使用CFC/TiO
2/Ag
3PO
4(直径:10 cm)作为滤膜,构造了多种降解RhB废水的装置。RhB的去除效率从第一个池的19.6%上升到第八个池的96.8%。因此,本研究为使用滤膜型光催化剂净化静态或流动废水中的有机污染物提供了一些思路。
0V0新型光催化网_水库治理_河道治理_水生态修复_水环境治理与修复_澳门十大信誉可靠平台 3. 中文标题:X射线诱导的氧缺陷对二氧化钛纳米粒子光催化性能的影响引自:Maria C. Molina Higgins, Hailey Hall, Jessika V. Rojas. The effect of X-ray induced oxygen defects on the photocatalytic properties of titanium dioxide nanoparticles. Journal of Photochemistry & Photobiology, A: Chemistry 409 (2021) 113138
0V0新型光催化网_水库治理_河道治理_水生态修复_水环境治理与修复_澳门十大信誉可靠平台通过对x射线辐照和TiO
2降解亚甲基蓝(MB)后的表面化学分析,研究了x射线辐照对二氧化钛(TiO
2)纳米粒子的影响及其光催化活性。x射线光电子能谱(XPS)分析表明,随着辐照剂量的增加,纳米材料表面氧空位、化学吸附氧和羟基的数量增加。而且,在TiO
2的内部和表面,这些特征的形成表示催化性能得到提升。催化剂在x射线照射下的优异性能是由于催化剂导带以下的新能级的引入,产生了陷阱中心,延迟了电子-空穴对的复合速率。平均粒径为6.5 nm的TiO
2在10和60 kGy辐照下对MB的降解反应速率系数分别提高了47.6%和61.6%。总的来说,我们的实验表明,x射线辐照是一种可行的表面处理方法,可以显著改善TiO
2的光催化性能。
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0V0新型光催化网_水库治理_河道治理_水生态修复_水环境治理与修复_澳门十大信誉可靠平台引自:[1] Fava N , Terin U C , Freitas B , et al. Household slow sand filters in continuous and intermittent flows and their efficiency in microorganism's removal from river water[J]. Environmental Technology, 2020:1-10.
0V0新型光催化网_水库治理_河道治理_水生态修复_水环境治理与修复_澳门十大信誉可靠平台0V0新型光催化网_水库治理_河道治理_水生态修复_水环境治理与修复_澳门十大信誉可靠平台图2 HSSF方案对河流水处理研究示意图
0V0新型光催化网_水库治理_河道治理_水生态修复_水环境治理与修复_澳门十大信誉可靠平台本研究旨在评估四种家用慢砂过滤器(HSSF)模型在其整个生物层发育过程中去除河水中微生物的效率。两种模型设计为连续运行(HSSF-CC和HSSF-CT),两种模型设计为间歇运行(HSSF-ID和HSSF-IF)。每天给过滤器注入48 L预处理过的河水(24小时沉淀,然后通过无纺布合成毯过滤)。水样通过大肠菌群细菌进行定量,用明亮视野显微镜观察微生物。大肠菌群总减少量在1.42±0.59 log和2.96±0.58 log之间,连续模型表现出更好的性能(p值< 0.004)。HSSF-IF、HSSF-CC和HSSF-CT的大肠杆菌减少量在1.49±0.58 log到2.09±0.66 log之间,HSSF-IF、HSSF-CC和HSSF-CT表现相似(p值> 0.06),略优于HSSF-ID (p值=0.04)。用显微镜在原水和预处理过的水中检测藻类、原生动物和蠕虫等微生物。藻类是这些样本中最显著的一组,尽管它们在过滤水中没有被明亮视野显微镜观察到。结果表明,HSSF具有降低河流水微生物风险的潜力,从而增加了农村社区使用地点水处理的范围。但是,必须对HSSF生物层进行进一步的研究。
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0V0新型光催化网_水库治理_河道治理_水生态修复_水环境治理与修复_澳门十大信誉可靠平台引自:Sumit Kumar, Mamata Karmacharya,Shalik Ram Joshi,etc.Photoactive Antiviral Face Mask with Self-Sterilization and Reusability. Applied Nano-Lett, 2021, 21, 1, 337–343.
0V0新型光催化网_水库治理_河道治理_水生态修复_水环境治理与修复_澳门十大信誉可靠平台0V0新型光催化网_水库治理_河道治理_水生态修复_水环境治理与修复_澳门十大信誉可靠平台图三
0V0新型光催化网_水库治理_河道治理_水生态修复_水环境治理与修复_澳门十大信誉可靠平台自从COVID-19大流行爆发以来,对口罩的需求和处置量不断增加,已导致可观的经济成本和环境影响。在这里,我们将紫胶/铜纳米颗粒(CuNPs)的双通道喷雾辅助纳米涂层混合物应用于无纺布手术口罩,从而增加了表面的疏水性并排斥了水滴。所得表面显示出优异的光活性(兼具光催化和光热特性),具有抗微生物作用,赋予口罩以重复使用性和自灭菌能力。在阳光照射下,此光敏抗病毒口罩(PAM)的温度迅速升高至> 70°C,产生高水平的自由基,破坏了纳米级(100 nm)病毒样颗粒的膜,并使面罩自洁且可重复使用。这种PAM设计可以在对抗COVID-19大流行时提供有效的保护,以防止病毒气溶胶的传播。
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