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          編輯推薦:  
         
           
            光催化处理有机废水,不需要电源,不产生其他的产物,效率高,针对性强,成为近来科研热点。而其中关键就是光催化剂的研发和制备。本书着眼于新型光催化剂的研发,技术先进,原创性强,制备与表征工艺实践指导价值大,对于相关的科研工作有明显的指导意义。本书适宜从事环境保护、三废处理以及催化工程相关的技术人员参考。
           
         
      
      
      
      
      
         
          內容簡介:  
         
           
            社会经济及工业化的迅速发展,在促进了人类社会物质文明进步的同时也带来了不可避免的环境污染问题,尤其是水体污染的问题日益严重。半导体光催化技术可利用太阳能高效降解水体中的有机污染物,是废水处理的有效手段。二氧化铈及其复合材料作为光催化材料已在废水降解领域受到广泛关注,并展现出足够的竞争优势。本书主要介绍二氧化铈及其复合材料的制备方法、光催化性能、降解废水的光催化原理及使用情况。通过构建具有p-n 型异质结、直接Z 型异质结的二氧化铈复合材料,拓宽了其光谱响应范围,促进了光生载流子的分离,有效提高其光催化降解有机污染物的活性。并结合相关的表征手段,阐述了不同复合材料结构和组成对其光催化性能的影响,揭示了结构与性能之间的关系。本书适宜从事光催化材料以及环境、能源等相关专业的科研人员参考。
           
         
      
      
      
      
         
          關於作者:  
         
           
            陈欢欢,博士,毕业于东北大学,任职于东北大学秦皇岛分校资源与材料学院,高 级实验师。近年来主要从事光催化材料的制备及应用等方面的研究工作。作为项目负责人主持了中央高校基本科研业务费项目 1 项,同时积极参与了国家自然科学基金、河北省自然科学基金等多项科研课题。在本领域权威期刊《Materials Letters》、《Ionics》、《Transactions of Nonferrous Metals Society of China》《有色金属工程》等发表论文近10篇, 申请相关发明专利4项
           
         
      
      
      
      
      
         
          目錄  
         
           
            第1章 绪论 001
 
         
      
      
      
      
         
          內容試閱  
         
           
            随着社会工业化的快速发展,含有有机污染物的工业废水被大量排放到水体中,导致当地水体环境的恶化,给人类健康带来威胁。光催化技术能够把太阳能有效地转换为化学能,实现以太阳能为驱动力降解废水中的有机污染物,是解决水体污染问题的理想途径。光催化技术能在温和的条件下实现低浓度有机废水的高效降解,且降解产物一般为二氧化碳、水和无毒的有机小分子,无二次污染产生,因此,受到了国内外研究者的青睐。然而在实际应用中,半导体光催化研究领域还存在许多问题,例如,能够高效吸收可见光的半导体材料仍较稀有,单一组分的半导体光催化剂光生电子-空穴对的分离效率有待提高,量子效率不理想等。这些技术瓶颈制约了光催化技术的实际应用。因此,发掘具有高效且响应可见光的新型半导体光催化材料,以及基于现有半导体催化材料进行改性,以扩大其可见光吸收范围,实现光生电子-空穴对分离效率的提高是目前光催化领域研究的重点问题。