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氮、硫改性纳米二氧化钛光催化降解有机废水的研究的综述报告 近年来,光催化技术作为一种低成本,高效率处理有机废水的新兴技术受到越来越多的关注。通过利用纳米材料的独特性质和光活性,可以有效地降解有机污染物。其中,氮、硫改性纳米二氧化钛成为了广泛研究的光催化材料之一。 二氧化钛是一种常见的半导体材料,可通过光生电子-空穴对来催化有机废水的降解。但是,由于其带间隙能量(bandgapenergy)较大,只能吸收紫外线辐射。为了提高其催化活性,不少学者采用了改性方法,其中氮、硫改性是比较常见的一种方式。 氮、硫改性的原理是将氮、硫等元素掺杂到二氧化钛晶格中,改变其晶格结构,降低其带隙能量,使其能够吸收可见光和近紫外光。此外,氮、硫元素的引入还可以形成Ti-O-N/Ti-O-S化学键和Ti-N、Ti-S等有机螯合物,增强了二氧化钛表面活性位点的数量和稳定性,有利于废水降解。 研究表明,氮、硫改性纳米二氧化钛对有机污染物的降解效果具有良好的表现。例如,腐殖酸、硝基苯、偏苯二酚等有机污染物均可以被氮、硫改性纳米二氧化钛有效降解。其中,硫改性的二氧化钛表现出更好的光催化活性,在可见光和近紫外光的范围内都能有效地吸收光能。而氮、硫共掺杂的二氧化钛则在表面活性位点数量和稳定性方面表现出更好的性能。 此外,不同的改性方法也会对氮、硫改性纳米二氧化钛的表现产生不同的影响。例如,水热法制备的氮、硫改性纳米二氧化钛具有较高的比表面积和晶相纯度,能够降解较难降解的有机物。而溶胶-凝胶法制备的氮、硫改性纳米二氧化钛则具有较好的柔性和稳定性,可以在不同工况下实现光催化降解废水。 总的来说,氮、硫改性纳米二氧化钛作为新型光催化材料,具有很高的应用潜力。通过不同的改性方法和研究手段,可以进一步探索其在废水处理领域的应用。