1.中文标题:可见光驱动异质结构g-C3N4/Bi-TiO2悬浮光催化剂对铜绿微囊藻的光催化灭活7Ep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_江苏双良环境科技有限公司引自:Visible-light-driven heterostructured g-C3N4/Bi-TiO2 floating photocatalyst with enhanced charge carrier separation for photocatalytic inactivation of Microcystis aeruginosa.Song Jingke, Li Chenyang, Wang Xuejiang, et al. Frontiers of Environmental Science & Engineering, 2021,15(6)7Ep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_江苏双良环境科技有限公司蓝藻水华发生率和严重程度的增加正引起越来越多的关注;此外,释放到水中的微囊藻毒素LR的毒性作用也影响人类和动物的健康。本文采用简单的溶胶-凝胶法,即在Al
2O
3改性膨胀珍珠岩(简称CBTA)表面包覆g-C
3N
4和Bi掺杂TiO
2,制备了一种用于有害藻类铜绿微囊藻(
M.aeruginosa)光催化灭活的浮动光催化剂。研究了不同Bi/Ti摩尔比对CBTA的影响。结果表明,Bi掺杂抑制了TiO
2光生电子空穴对复合。在可见光照射6 h时,加入2 g/L的CBTA-1%(即Bi/Ti摩尔比=1%),可去除75.9%的铜绿假单胞菌(初始浓度=2.7×10
6个细胞/L)和83.7%的微囊藻毒素LR(初始浓度=100µg/L)。光催化失活过程中的关键活性氧(ROSs)是h
+和∙OH。Bi
4+/Bi
3+物种的引入可以缩小TiO
2的带隙,捕获电子,提高CBTA-1%在共存环境物质溶液中的稳定性。
7Ep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_江苏双良环境科技有限公司7Ep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_江苏双良环境科技有限公司 2.中文标题:设计氮磷共掺杂石墨烯量子点/g-C
3N
4异质结复合材料提高可见光和紫外光催化活性
7Ep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_江苏双良环境科技有限公司引自:Zengsheng Guoa,1, Shengnan Nia,1, Hao Wua, Jianfeng Wena, Xinyu Lia, Tao Tanga,*, Ming Lia,*, Min Liub,*. Designing nitrogen and phosphorus co-doped graphene quantum dots/ g-C3N4 heterojunction composites to enhance visible and ultraviolet photocatalytic activity. Applied Surface Science 548 (2021) 1492117Ep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_江苏双良环境科技有限公司
7Ep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_江苏双良环境科技有限公司在无机金属g-C
3N
4基材料中,光激发载流子的快速复合限制了其光催化活性。本论文首次合成了一种新型的双原子掺杂石墨烯量子点(GQDs),即氮磷共掺杂GQDs(NP-GQDs),并将其负载于g-C
3N
4表面,得到了NP-GQDs/g-C
3N
4复合光催化剂。在可见光和紫外光照射下,NP-GQDs/g-C
3N
4的MO光降解率分别高达97.5%和96%,是纯g-C
3N
4的1.71倍和1.85倍。光降解活性的显著提高主要归因于NP-GQDs的引入可以促进光激发载流子的形成、传输和分离。此外,光催化剂在三次重复测试后,光催化活性没有显著降低,具有良好的循环稳定性。本研究对双原子掺杂石墨烯量子点在光催化体系中的作用有了新的认识,为开发高效的g-C
3N
4基光催化剂提供了新的前景。 3. 中文标题:Ag /氧化石墨烯/ TiO
2复合材料光催化性能的形态学研究
引自:Chabaiporn Junin, Attera Worayingyong, Chanapa Kongmark. A Morphological Investigation of Ag/Graphite Oxide/TiO2 Composites for Photocatalysis: Solid State Phenomena 1662-9779, Vol. 302, pp 9-177Ep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_江苏双良环境科技有限公司二氧化钛及其复合材料的高级氧化工艺(AOP)在处理水中持久性有毒有机污染物方面得到了广泛的应用。通过实施有效的电荷转移来提高TiO
2的光催化活性。本文研究了Ag/氧化石墨烯(GO)/TiO
2的合成。购买了德固赛 P25 TiO
2(金红石:锐钛矿为85:15,99.9%,20nm)纳米粉体。采用改性Hummer法制备了氧化石墨烯,采用光还原和超声处理法制备银纳米粒子(AgNPs)。利用X射线衍射(XRD)确定了Ag- GO- TiO
2的形成,即GO峰、AgNPs峰、TiO
2 P25的锐钛矿相和金红石相。利用背散射扫描电镜对AgNPs/GO/TiO2复合材料中不同成分的AgNPs进行了表征。透射电镜用于高分辨率图像观察纳米材料的大小和形状。利用银L
3边缘的X射线吸收近边结构(XANES)光谱确定了零价AgNPs。本研究中表现最好的光催化剂是5Ag0.5GoTiO
2, 光照2小时后RhB的降解率为78.86%。AgNPs呈球形,尺寸约为2-10纳米,均匀分布在GO/TiO
2基体中。
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4. 由生锈的废铁和还原铁粉强化发酵后的污泥残渣制备的生物炭去除氨氮和磷7Ep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_江苏双良环境科技有限公司
引自:Lu Zhang,Feng Deng,Zhongkai Liu,Lexian Ai.Removal of ammonia nitrogen and phosphorus by biochar prepared from sludge residue after rusty scrap iron and reduced iron powder enhanced fermentation. Applied Journal of Environmental Management Volume 282, 15 March 2021, 111970.
7Ep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_江苏双良环境科技有限公司生锈的废铁(RSI)或生锈的废铁与还原铁粉的混合物(RSI-RIP)可用作外源添加剂,以增强污水污泥的厌氧发酵。为了合理利用发酵残渣,本研究对强化发酵后的污泥进行热解制备生物炭,将其用于厌氧发酵液中氨氮和磷的吸附。实验结果表明,用RSI和RIP强化发酵后,污泥生物炭的孔结构得到了极大的改善。在600°C下制备的RSI-RIP共增强发酵生物炭表现出更高的吸附能力,可与商业活性炭媲美。在吸附过程中,优选中性或弱碱性环境。在合适的pH条件下,氨氮和总磷去除率分别达到91.3%和98.6%。另外,通过用无氨水简单洗涤来再生饱和的生物炭。在三个循环后,氨氮和总磷的去除效率分别保持在71.3%和83.2%。结果,由RSI-RIP增强的发酵污泥制备的生物炭可用作有前途的低成本吸附剂。
7Ep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_江苏双良环境科技有限公司 7Ep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_江苏双良环境科技有限公司5. 中文标题:紫外光和TiO2对水中微生物的光催化灭活7Ep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_江苏双良环境科技有限公司引自:[1] Taheri F , Amini A , Kouhsari E , et al. Photocatalytic inactivation of microorganisms in water under ultraviolet C irradiation and TiO2[J]. Reviews in Medical Microbiology, 2020, 31.7Ep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_江苏双良环境科技有限公司7Ep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_江苏双良环境科技有限公司图一 用于光催化反应的反应器示意图
7Ep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_江苏双良环境科技有限公司微生物污染是许多中草药制剂生产过程中最重要的问题之一。这项研究的目的是使用纳米颗粒和紫外线辐射,这在先前的一些实验室研究中被考虑过。将污水运进入光催化反应器,在不同停留时间(0 ~ 90 min)和不同浓度(0.1、0.2、0.4、0.8、1和2 mg/ml)的TiO2纳米颗粒条件下,分别考察了TiO2在单独的条件下和紫外光存在下的微生物去除效果。在紫外光存在下,反应效率随停留时间的延长而增加。紫外线和纳米TiO2颗粒同时处理受污染的水也得到了类似的结果。然而,在高浓度的TiO2存在下,微生物的浓度仅略有降低。考虑到纳米颗粒显著的抗菌作用,建议使用动物模型对这些化合物的作用进行类似的研究。通过进一步了解此类化合物的其他抗菌特性,可以将它们用于去除微生物表面污染,特别是在临床环境中。
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