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1、水資源短缺和污染已危及與人類生存息息相關(guān)的飲用水供給和安全,提高飲用水的水質(zhì)與水量刻不容緩。近年來(lái),納米材料的研究促進(jìn)了水處理技術(shù)的發(fā)展,并使光催化氧化和膜分離技術(shù)在提高飲用水水質(zhì)水量方面發(fā)揮了重要作用。
在光催化氧化技術(shù)中,復(fù)合催化劑 BiVO4/Co3O4可有效解決可見(jiàn)光響應(yīng)的BiVO4存在的問(wèn)題而呈現(xiàn)高催化活性。NDEA是飲用水消毒副產(chǎn)物亞硝胺類的一種,在環(huán)境中廣泛存在且致癌性強(qiáng)?;钚匝醯慕M成對(duì)光催化反應(yīng)進(jìn)程有非常重要的
2、作用,并在亞硝胺降解過(guò)程中直接影響其徹底去除效率。
本文利用可見(jiàn)光響應(yīng)的BiVO4/Co3O4光催化降解高致癌性 N-亞硝基二乙胺(NDEA),測(cè)定其降解效率、降解產(chǎn)物分布和活性氧組成。結(jié)果表明,超氧自由基(O2?-)和空穴(h+)可在催化劑的表面優(yōu)先產(chǎn)生并直接攻擊NDEA,對(duì)NDEA的降解效率起主要作用。單線態(tài)氧(1O2)在降解NDEA的過(guò)程中主要控制著產(chǎn)物二乙胺(DEA)和NO3-的分布。羥基自由基(?OH)可促進(jìn)NDEA
3、降解產(chǎn)物DEA的再降解,避免DEA與NO2-二次合成NDEA。O2?-對(duì)NDEA的亞硝基基團(tuán)的作用較為明顯,抑制O2?-可減少NO2-的生成,從而避免NO2-與DEA再結(jié)合。過(guò)氧化氫(H2O2)與其他活性氧的協(xié)同作用促進(jìn)NDEA的降解。乙胺(EA)并不是由單一活性氧路徑形成的,而是各種活性氧綜合作用的結(jié)果?;钚匝醯姆植紝?duì)NDEA的徹底降解和產(chǎn)物分布有重要影響,不同的活性氧在NDEA的降解體系中充當(dāng)著不同的角色,所以,本次研究從活性氧的角
4、度出發(fā),為飲用水污染物徹底降解提供理論依據(jù)。BiVO4/Co3O4被光激發(fā)后,e-快速轉(zhuǎn)移至BiVO4上并捕捉催化劑表面的分子氧形成強(qiáng)氧化性的O2?-,h+迅速轉(zhuǎn)移至Co3O4上具有更強(qiáng)的氧化能力,從而影響后續(xù)活性氧在光催化體系中的分布。所以,復(fù)合催化劑特殊的能帶結(jié)構(gòu)可直接影響活性氧的組成。
在膜分離技術(shù)中,層狀排列氧化石墨烯膜充分發(fā)揮GO單分子層片狀結(jié)構(gòu)和機(jī)械強(qiáng)度的特點(diǎn),以層間間距為主要運(yùn)輸通道實(shí)現(xiàn)膜的高通量和高選擇性的性能
5、。本文將SiO2氨基化后作為帶正電的納米粒子與GO靜電層層組裝制備新型層狀排列GO膜,并利用SiO2尺寸大小可調(diào)的特性實(shí)現(xiàn)層間間距可調(diào)。結(jié)果表明:3-氨基丙基三乙氧基硅烷(APTES)成功接枝在 SiO2表面,并使其帶有與GO電量相近電性相反的電荷。
在 PVDF膜表面利用靜電層層組裝法組裝不同層數(shù)(一、二、三、五層) GO-(APTES-SiO2)-GO后,膜的純水通量和截留率均比PVDF膜有明顯提高。純水通量和截留率分別隨
6、著靜電組裝 GO-(APTES-SiO2)-GO層數(shù)的增多而降低和升高。對(duì)比發(fā)現(xiàn)組裝一層 GO-(APTES-SiO2)-GO時(shí)膜性能最佳(純水通量高達(dá)563.87 L/(m2?h),BSA的截留率為82.24%)。在PVDF膜表面利用靜電作用將不同尺寸的APTES-SiO2(15、30、40、50nm),與GO組裝制備不同層間間距的層狀排列 GO膜,可同時(shí)實(shí)現(xiàn)高通量(>500 L/m2/h)和高選擇性(BSA截留率>75%)。不同尺寸
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