研究目的
利用结合原位双重效应(光催化与光芬顿)的阳光响应型Fe-Ag-TiO?复合材料研究戊四硝酯(PEN)的降解与矿化过程。
研究成果
研究表明,在自然阳光下使用Fe-Ag-TiO2复合材料可成功降解和矿化PEN,通过原位双重效应提高了效率。该复合材料表现出高耐久性和稳定性,使其成为太阳能诱导降解难降解有机污染物的可行解决方案。
研究不足
固定床研究中溶液pH升高带来了研究局限,通过添加乙酸缓冲液使该问题得以稳定。该技术在实际场地规模的可行性尚未完全实现。
研究目的
利用结合原位双重效应(光催化与光芬顿)的阳光响应型Fe-Ag-TiO?复合材料研究戊四硝酯(PEN)的降解与矿化过程。
研究成果
研究表明,在自然阳光下使用Fe-Ag-TiO2复合材料可成功降解和矿化PEN,通过原位双重效应提高了效率。该复合材料表现出高耐久性和稳定性,使其成为太阳能诱导降解难降解有机污染物的可行解决方案。
研究不足
固定床研究中溶液pH升高带来了研究局限,通过添加乙酸缓冲液使该问题得以稳定。该技术在实际场地规模的可行性尚未完全实现。
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