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AppliedSurfaceScience,2023,635,157728;International Journal of Hydrogen Energy,2022,11,286),市场该方案进一步将膜过程与催化过程相结合,市场开发制备了性能优异的多功能催化膜用于深度废水处理,有效避免了传统光催化剂易流失、回收困难以及长时间运行中严重的膜污染问题,为新一代复杂废水处理膜材料的开发制备提供了新思路。光催化过程中产生的高能活性氧物种可在线清除废水中的有机污染物与附着在膜表面的污染物,连续有望同时实现高效净水与催化膜再生。育种实验发现,挂牌公示通过ZIF-8@ZnO/PVDF催化膜处理的水体,挂牌公示与常规自来水培育的芽苗无明显区别,进一步说明原废液中的绝大部分有机污染物(水溶性污染物、油污等)经ZIF-8@ZnO/PVDF催化膜处理后被移除殆尽,达到二级出水条件(图3k、l)。
值得注意的是,月月内ZIF-8@ZnO异质结的形成显著增强了膜材料的光催化活性,大幅增强了膜材料的自清洁性能与抗污性能。图3.ZIF-8@ZnO/PVDF多功能纳米纤维催化膜复杂废水处理性能图4.ZIF-8@ZnO/PVDF多功能纳米纤维催化膜的主要活性催化物质与催化作用机制通过SEM、江苏交易结果XRD、江苏交易结果XPS、EPR及Fukui函数理论、Wiberg键级分析计算等多种表征分析手段,详细探讨了ZIF-8@ZnO/PVDF多功能催化膜的膜面结构、化学组成、催化机理等,探明了催化膜特殊润湿性与光催化过程的作用机制。
此外,电力在含有水溶性有机污染物的油水乳液处理方面,电力ZIF-8@ZnO/PVDF催化膜的分离效率与催化效率未见明显下降,说明光催化过程中产生的高能活性氧物种可在线清除液体中的各种微污染物,有助于提高膜材料的分离性能(图3e-j)。
这种基于分离-吸附-富集-消除的四步策略可有效实现膜分离技术与光催化技术的功能并合与过程协同,市场实现多品类、市场多尺度、多维度的有机废水全方位高效净化与水体修复。连续(e)分层域结构的横截面的示意图。
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