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The mechanism of enhanced charge separation and photocatalytic activity for Au TiO2 core shell nanocomposite Au-TiO2
撰写时间:2021/02/18文章来源:马社霞

  在众多VOCs处理技术中,低温催化氧化技术作为一种集众多优点于一体的技术,一方面,光辅助可以通过晶格中激发氧使得有机物活化能降低;另一方面,在较高温度下可以提高晶格氧从体内到表面的扩散速度。因此,利用太阳能光热协同催化氧化VOCs技术是一种可以克服热催化氧化温度较高以及光催化氧化效率较低的缺点一种新型技术,对其深入的研究有利于VOCs的高效快速治理。本文章在开发中低温高效稳定催化氧化VOCs催化剂的基础上,建立太阳能处理有机气体的小试系统(100 m3/h),为该技术在VOCs催化氧化处理的规模化应用提供技术支撑。当前阶段,我国面临细颗粒物(PM2.5)污染形势依然严峻和臭氧(O3)污染日益凸显的双重压力,特别是在夏季,O3已成为导致部分城市空气质量超标的首要因子,识别高反应性的VOCs关键类别、主要污染源和控制技术,可为各地市寻求更有效和经济的改善空气质量的控制对策,逐步从总量控制转变为控制具体的对臭氧形成贡献大的高反应性VOCs物种,实现VOCs的精准治污和臭氧控制对策的制定提供科学的依据和支撑。

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