Metal İyon Fotokatalitik İndirgeme

Tungsten Trioksit Resmi

Fotokataliz, krom, cıva, kurşun vb. gibi metal iyon kirliliğini çözebilir. Tipik olarak metal iyonlarının fotokatalitik indirgenmesi üç türe ayrılabilir:

1. Toksik metal iyonları kaldırmak için Fotokatalitik indirgeme;

2. Değerli metallerin fotokatalitik çökeltme geri kazanımı;

3. Metal yüklemek ve fotokatalist aktivitesini geliştirmek için fotokatalitik çökeltme.

Dolayısıyla, WO 3 fotokatalist, topraktaki ağır metal kirleticileri, endüstriyel atık suları ve havayı yönetmek için kullanılabilir.

Chromium Kontaminasyonunun WO 3 Fotokatalitik Tedavisi

Araştırma, tungsten trioksit fotokatalistin, krom iyonlarına fotokatalitik indirgenmesinin aşağıdaki gibi olduğunu göstermektedir:

photocatalyst

sistem

Özellikleri reaksiyon

TiO2,WO3

Maruz kalma sistemi, asidik ortam

Katalizör etkinliği:WO3>R-TiO2>A- TiO2>α-Fe2O3

Pt/TiO2,Ag/ WO3

Fe3 + var, CN-

Pt katalitik aktiviteyi artırabilir ve Fe3 + 'nın varlığı Cr6 +' nın azaltılmasında fayda sağlar.

TiO2,WO3

Ar,N2 etanolün varlığında atmesphere

WO3 üzerinde güçlü adsorpsiyon ve pH değeri arttıkça O2, organik maddenin azalması, hızlandırılmış azaltılması için elverişli değildir.

Krom, yaygın bir inorganik kirletici, Cr6 + kısmi sarkomalara ve akciğer kanseri insidans hızını artırabilir. Toksisitesi Cr3 + 'dan 100 kat daha büyüktür ve bu nedenle endüstri, toksisitelerini azaltmak ve daha sonra işlenmesini sağlamak için sıklıkla Cr 6 +' dan Cr3 + 'ya dönüştürülecektir. 1983 yılında, Han Yingzhe ve ekibi, Cr 6+ içeren atık suyu işlemek için fotokatalist olarak tungsten trioksit kullanmış ve tatmin edici sonuçlar elde etmiştir.

Mercury Kirliliğinin W03 Fotokatalitik Tedavisi

Merkür yer kabuğunda oldukça nadir bir elementtir, ki bu sadece tek sıvı metal türüdür. Merkür, insan sağlığı ve çevre üzerinde büyük bir olumsuz etkisi olan, kalıcılık, biyoakümülatif ve zehirli kirletici maddelerin biyolojik genişlemeli etkisine sahip olan zehirli bir kirletici maddedir; Özellikle sudaki ağır metal kirliliğinden biri olarak civa (Hg 2+) insan sinir sistemi üzerinde ölümcül bir hastalıktır. Cıva emisyonlarının kaynağı, doğal kaynakların ve antropojenik kaynakların iki parçasına ayrılabilir; burada doğal kaynaklar şunları içerir: volkanik aktivite, doğal ayrışma, toprak ve bitki örtüsü salımı ve diğer emisyonlar, üç kategoriyi de içeren insan aktivitesinin neden olduğu antropojenik cıva emisyonları. Cıva kullanımı, atık işlemeden civa ve civa emisyonları içeren kirlilik maddesi.

Deneyler, adsorbe edilmiş Hg2 + 'nın tungsten trioksit tarafından hala oksidasyon durumları şeklinde bulunduğunu ve bunun da azalmaya yol açmayacağını bulmuştur. Böylece, atık sudaki Hg2 +, cıva kirliliğini ortadan kaldırmak için fotokatalist tarafından alınmıştır. Ek olarak, Hg2 + 'nın geri kazanımı fotokatalist ile ve daha sonra cıvatanın geri dönüşümü için teknik olarak belirli bir destekle ayrılabilir ve kaynakların geri dönüşümünü gerçekleştirebilir.

Baca gazı, sülfür oksitler, azot oksitler, karbondioksit, solunabilir partikül maddeleri ve zehirli ağır metaller gibi büyük miktarlarda endüstriyel kirleticiler içerir. Ağır metal, çünkü daha kolay birikim ve besin zinciri ile akabilir ve böylece insan vücudu için daha zehirlidir. Literatür, selektif katalitik indirgeme (SCR) baca gazı denitrifikasyon teknolojisinin (ana aktif madde olarak vanadyum pentoksit, bir yardımcı katalizör olarak tungsten trioksit, bir taşıyıcı olarak titanyum dioksit alan) SCR katalizörünün cıva oksidasyonunu destekleyebileceğini ve sonraki PMCD ve WFGD civa çıkarılması için elverişlidir.

Tungsten Trioksit Fotokatalist Özlü Metal Ekstreleri

Kıymetli metal esas olarak altın, gümüş ve platin grubu metallerin (rutenyum, rodyum, paladyum, osmiyum, iridyum, platin) 8 çeşit metal elementini ifade eder. Fotokatalitik teknoloji, metal iyonlarının birikmesiyle soy metalin çıkarılmasını sağlamak için kullanılabilir. Titanyum oksit ve tungsten trioksit fotokatalizörünün Hg2 + 'nın fotokatalitik indirgenmesi üzerinde yapılan deneysel çalışmada, Hg2 +' nın tungsten trioksit yüzeyinde güçlü bir adsorpsiyon gösterdiği ve adsorpsiyon miktarının pH arttıkça arttığı görülmüştür. Ayrıca, ışık yoğunluğu arttıktan sonra, fotokatalizör birim zaman başına daha fazla foton emmiştir, bu da değerli metal biriktirme oranını önemli ölçüde hızlandırabilir; Buna ek olarak, fotokatalist yapılan elemental gümüş deneyleri, gümüş miktarının ve katalizör miktarının geri kazanım oranının 3: 1'e kadar olabildiğini göstermiştir.

Değerli metalleri çıkarmak için fotokatalitik reaksiyonun (tungsten trioksit fotokatalist, vb. Gibi) önemli avantajı, konvansiyonel yöntemin uygulanmadığı çok seyreltik bir çözelti için uygulanabilmesidir, değerli metalin katalizör yüzeyinde zenginleştirilmesi mümkündür. Daha basit bir yol ve daha sonra kurtarma işleminin başka yollarla toplanması. Daha da önemlisi, fotokatalizör, farklı tür metallerin oksidasyon-indirgeme potansiyeli nedeniyle, karışık iyonların ayrılmasına izin verebilir, koşullar doğru bir şekilde kontrol edildiğinde, sırayla ve seçici olarak çökeltilirler.

Çalışma, kolayca ortaya çıkabilen hafif korozyon, görünür ekt'in düşük kullanımı kusurları nedeniyle saf tungsten trioksit olduğunu bulmuştur. Bu nedenle, kararlı bir fotokatalitik özellik elde etmek zordur, bu nedenle, itriyum (Y), praseodimyum (Pr) ve diğerleri gibi metal iyonu katkısı; C gibi metal olmayan dopingler; yarıiletken bileşik, WO 3 / ZnO, WO 3-TiO 2 ve benzeri; Polihidrik doping ve diğer modifikasyon teknikleri, performansını arttırmak için yaygın olarak kullanılmaktadır.