開(kāi)發(fā)經(jīng)濟(jì)實(shí)用的工業(yè)源凈化有毒有害污染物控制技術(shù)是近年來(lái)研究最為活躍的領(lǐng)域之一。催化燃燒法具有操作溫度低、凈化效率高、無(wú)需輔助燃料、二次污染物生成量少等優(yōu)點(diǎn),一直被認(rèn)為是最有效的和最有應(yīng)用前景的凈化技術(shù)。催化氧化法主要適應(yīng)于中高濃度以上的有機(jī)廢氣的凈化。高性能的氧化催化劑是凈化技術(shù)的關(guān)鍵。稀土催化材料由于其獨(dú)特的催化氧化性質(zhì),已顯示出越來(lái)越明顯的開(kāi)發(fā)應(yīng)用前景,這方面的應(yīng)用已有不少成功的范例。1997年美國(guó)VOCs凈化用催化劑的銷(xiāo)售額約達(dá)10億美元,且以年平均20%~25%的速度增長(zhǎng),是近年來(lái)環(huán)保催化劑領(lǐng)域應(yīng)用增長(zhǎng)最快的。 現(xiàn)代人一天的生活,有80%~90%的時(shí)間是在室內(nèi)度過(guò)的。大量吸入含多種污染物的空氣,會(huì)引發(fā)一系列影響人體健康的病癥。調(diào)查表明,現(xiàn)代人68%的疾病都與室內(nèi)空氣污染有關(guān)。因此凈化人居環(huán)境,提高室內(nèi)空氣質(zhì)量已成為居民迫切的需要。室內(nèi)空氣污染具有污染物種類(lèi)繁多、濃度低、自凈性差等特點(diǎn),因此室內(nèi)空氣凈化要比工業(yè)廢氣的催化凈化困難得多,涉及在室溫條件下的光催化氧化和室溫催化氧化技術(shù)的耦合。 稀土具有復(fù)雜的能級(jí)結(jié)構(gòu)和光譜特性,對(duì)納米TiO2進(jìn)行摻雜改性,可有效提高光催化的效率,是最具希望解決可見(jiàn)光利用率的技術(shù)之一。稀土型的低溫氧化催化劑,可在室溫下催化消除CO、O3等有害氣體,通過(guò)與光催化劑的協(xié)同作用,是實(shí)行室溫下凈化人居環(huán)境的最佳方案之一。我國(guó)對(duì)有機(jī)廢氣的催化燃燒的研究已經(jīng)有許多成功的例子,但對(duì)低濃度VOC的凈化研究還少見(jiàn)報(bào)道。光催化劑的敏化是光催化領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)之一,用稀土元素改性以提高二氧化鈦光催化劑的敏化效率,在近幾年雖然已有一些研究報(bào)道,但沒(méi)有取得突破性的研究結(jié)果,目前的研究還較少涉及稀土摻雜原子能級(jí)與納米TiO2半導(dǎo)體能級(jí)之間的相互作用研究,更缺少對(duì)稀土光譜項(xiàng)與光催化性能之間的關(guān)系研究。 稀土催化材料由于其良好的催化性能,獨(dú)特的低溫活性,優(yōu)越的抗中毒能力,在有機(jī)廢氣治理方面已顯示出越來(lái)越優(yōu)越的開(kāi)發(fā)應(yīng)用前景。其中稀土復(fù)合中孔催化材料具有大表面積、合適孔徑分布、結(jié)構(gòu)穩(wěn)定等特點(diǎn),已經(jīng)成為工業(yè)有機(jī)廢氣凈化中最有前景的催化材料之一。此外,通過(guò)納米水平的設(shè)計(jì),開(kāi)發(fā)出先進(jìn)的稀土催化材料,可以在降低90%貴金屬用量的情況下仍能保證催化凈化效率提高1倍。
上一頁(yè) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 下一頁(yè) |