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石墨烯空气吸附净化 碳排放/节能减排等交易

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青世洁
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石墨烯空气吸附净化特点                                       

1、太阳光波长在400nm—700nm
 
 2、纳米TiO2接受387nm以下的光波,目前国内紫外灯只能做到254nm功率150w,满足照度要求在380uw/cm2(国家标准1m处240uw/cm2),飞利浦能做到365nm,但功率大只能做到60w,满足不了照度要求。
 3、 TiO2-Graphene复合材料:Chen等研究发现:将TiO2与氧化石墨烯进行复合,石墨烯中的C键易与TiO2中的Ti形成C-Ti,电子和空穴可以在TiO2与石墨烯之间传导,石墨烯片层上的电子能够和吸附的O形成OH自由基,如此,有效地转移电子从而减少电子-空穴的复合几率。
 4、杨家宽老师等提出:将光催化技术和吸附技术结合起来,采用纳米高分子材料作为载体负荷TiO2催化剂,利用纳米材料的吸附性能对低浓度有机物进行快速吸附,达到污染物在纳米材料载体上的富集而加速光催化反应速度。
 5、石墨烯复合TiO2,改变了TiO2原有的禁带宽度,在可见光区显示出了较大的光化学活性,从而增大了TiO2对于可见光的利用率(如左图)。
    我国“光催化之父”之称,工程院院士、福州大学校长付贤智研究组研究发现:利用了TiO2石墨烯的优异的可见光响应能力和石墨烯的光生电子传递性能,可以实现有机物在可见光下的高效转化。
 6、复合处理技术:催化臭氧氧化技术+纳米二氧化钛催化氧化技术。

石墨烯空气吸附净化石墨烯复合TiO2拓展了禁带宽度,增强了对可见光的利用率;锐钛矿型TiO2的禁带宽度为3.2eV,其对应的吸收波长为387.5nm。吸收波段局限在紫外区。Chen等研究发现:将TiO2与氧化石墨烯进行复合,石墨烯中的C键易与TiO2中的Ti形成C-Ti,这种键起到了类似参杂的作用,同时电子和空穴可以在TiO2与氧化石墨烯之间传导,从而减少电子和空穴的复合,改变了原有的禁带宽度,在可见光区显示出了较大的光化学活性,从而增大了TiO2对于可见光的利用率。

 

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