纳米功能材料.

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随着纳米科技和纳米材料的研究深入,特别是纳米科技与 环境保护和环境治理的进一步有机结合,许多环保难题将会得 到解决。诸如大气污染、污水处理、城市垃圾等将会得到解决。 我们将充分享受纳米技术给人类带来的洁净环境。有理由相信, 纳米科技作为一门新兴科学,必将对环境保护产生深远的影响, 利用纳米科技解决环境污染问题将成为未来环境保护发展的必 然趋势。总之,纳米技术正成为各国科技界所关注的焦点,正 如钱学森院士所预言的那样:“纳米左右和纳米以下的结构将 是下一阶段科技发展的特点,会是一次技术革命,从而将是21 世纪的又一次产业革命。”
5.垃圾降解 用纳米TiO2可以加速城市生活垃圾的降解,其速度是大颗粒TiO2 的10倍以上,从而解决大量生活垃圾给城市环境带来的压力。
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6.除臭 一般常用的杀菌剂Ag、Cu等能使细胞失去活性,但细菌被杀死后, 可释放出致热和有毒的组分如内毒素。内毒素是致命物质,可引起伤寒、 霍乱等疾病。利用纳米TiO2的光催化性能不仅能杀死环境中的细菌,而 且能同时降解由细菌释放出的有毒复合物。在医院的病房、手术室及生 活空间细菌密集场所安放纳米TiO2光催化剂还具有除臭作用。
1.处理无机污染废水 污水中的重金属对人体的危害很大,重金属的流失也是资源的浪费。 纳米粒子能对水中的重金属离子通过光电子产生很强的还原能力。如纳 米TiO2能将高氧化态汞、银、铂等贵重金属离子吸附于表面,井将其还 原为细小的金属晶体,既消除了废水的毒性,又回收了贵重金属。
2.处理有机污染废水 大量研究表明纳米TiO2等作为光催化剂,在阳光下催化氧化水中的 有机污染物,使其迅速降解。至今为止己知纳米TiO2能处理80余种有毒 污染物,例如Pintar等在间歇式反应器中纳米Ru/TiO2作催化剂,对酸性 或碱性牛皮纸漂白废水进行光催化降解,废水中的有机总碳TOC的去除率 可达到99.6%,并使废水完全脱色。经光催化湿空气氧化处理后的工厂废 水对弧菌的毒性的实验表明,用该方法处理后的工厂漂白废水完全可以 进一步生物降解。
7.自洁效应 纳米TiO2由于其表面具有超亲水性和超亲油性,因此其表面具有自 清洁效应,即其表面具有防污、防雾、易洗、易干等特点。如将TiO2玻璃 镀膜置于水蒸气中,玻璃表面会附着水雾,紫外线光照射后,表面水雾消 失,玻璃重又变得透明。在汽车挡风玻璃、后视镜表面镀上TiO2薄膜,可 防止镜面结雾。
结语
纳米技术在治理有害气体方面的应用
1.有害气体的来源
空气中超标的二氧化硫(SO2)、一氧化碳(CO)和氮氧化物(NOC)是影响人类健 康的有害气体,纳米材料和纳米技术的应用能够最终解决产生这些气体的污染源问题。 工业生产中使用的汽油、柴油以及作为汽车燃料的汽油、柴油等,由于含有硫的化合 物在燃烧时会产生S02气体,这是S02的最大污染源。
作用原理
以活性碳作为载体、纳米 Zr0.5 Ce0.5 O2,粉体为催化活性体的汽 车尾气净化催化剂,由于其表面存在Zr4+/Zr3+及Ce4+/Cr3+,电子可 以在其三价和四价离子之间传递,因此具有极强的电子得失能力和氧化 还原性,再加上纳米材料比表面大、空间悬键多、吸附能力强,因此它 在氧化一氧化碳的同时还原氮氧化物,使它们转化为对人体和环境无害 的气体--二氧化碳和氮气。而更新一代的纳米催化剂,将在汽车发动机 汽缸里发挥催化作用,使汽油在燃烧时就不产生CO和NOx,无需进行尾 气净化处理。 (比较复杂,大致了解即可)
3.自来水的净化处理 新型纳米级净水剂[7]的吸附能力和絮凝能力是普通净水剂Al2O3的10~20倍, 能将污水中悬浮物完全吸附并沉淀,然后采用纳米磁性物质、纤维和活性炭净化 装置,有效地除去水中的铁锈、泥沙以及异味等。再经过由带有纳米孔径的处理 膜和带有不同纳米孔径的陶瓷小球组装的处理装置后,可以100%除去水中的细菌、 病毒,得到高质量的纯净水。这是因为细菌、病毒的直径比纳米大,在通过纳米 孔径的膜和陶瓷小球时,会被过滤掉,水分子及水分子直径以下的矿物质、元素 则保留下来。
带来的效用
1.开发替代燃料或研究用于控制汽车尾气对大气污染材料,对净化环境 具有重要的意义。用纳米复合材料制备与组装的汽车尾气传感器,通过 汽车尾气排放的监控,可及时对超标排放进行报警,并通过调整合适的 空燃比,减少富油燃烧,达到降低有害气体排放和燃油消耗的目的。纳 米稀土钛矿型复合氧化物对汽车尾气所排放的NO、CO等具有良好的催化 转化作用,可以替代昂贵的重金属催化剂用作汽车尾气催化剂。 2.用纳米Fe2O3作为催化剂,经纳米材料催化的燃料中硫的含量小于 0.01%,不仅节约了能源,提高能源的综合利用率,也减少了因为能源 消耗所带来的环境污染问题,而且使废气等有害物质再利用成为可能。 3.纳米TiO2经光催化产生的空穴和形成于表面的活性氧膜化能与细菌细胞或 细胞内组成成分进行生化反应,使细菌头单元失活而导致细胞死亡,并且使 细菌死亡后产生的内毒素分解,即利用纳米TiO2的光催化性能不仅能杀死环 境中的细菌,而且能同时降解由细菌释放出的有毒复合物[5]。在医院的病 房、手术室及生活空间安放纳米TiO2光催化剂可具有杀菌、除臭作用。
谢 谢 观 看
纳米技术在污水处理方面的应用
污水中通常含有有毒有害物质、悬浮物、泥沙、铁锈、异味污染物、 细菌病毒等。污水治理就是将这些物质从水中去除。由于传统的水处理 方法效率低、成本高、存在二次污染等问题,污水治理一直得不到很好 解决。纳米技术的发展和应用很可能彻底解决这一难题。污水中的贵金 属是对人体极其有害的物质。它从污水中流失,也是资源的浪费。
在其它环保领域的应用
1 噪声控制 飞机、车辆、船舶等发动机工作的噪声可达上百分贝,容易对环境造 成噪声污染。当机器设备等被纳米技术微型化以后,其互相撞击、磨擦产 生的交变机械作用力将大为减少,噪声污染便可得到有效控制。运用纳米 技术开发的润滑剂,既能在物体表面形成永久性的固态膜,产生极好的润 滑作用,大大降低机器设备运转时的噪声,又能延长设备的使用寿命。 2 固体废物处理 纳米技术及纳米材料应用于城市固体垃圾处理,主要有两个方面:一是 可以将橡胶制品、塑料制品、废印刷电路板等制成超微粉末,除去其中的异 物,成为再生原料回收;二是利用纳米TiO2催化技术可以使城市垃圾快速降 解,其速度可达到大颗粒TiO2的10倍以上,从而缓解大量城市垃圾给城市环 境带来的压力。
3 防止电磁辐射 近年来电磁场对人体健康的影响问题已经成为一个新的研究热点。 在强烈辐射区工作并需要电磁屏蔽时,通过在墙内加入纳米材料层或 涂上纳米涂料,能大大提高遮挡电磁波辐射性能。中科院理化所利用 纳米技术研究出了新一代手机电磁屏蔽材料,可以实现手机信号抗干 扰能力,同时大大降低电磁波辐射。
4.照明工程方面的应用 火力发电排放的CO2、SO2、烟尘悬浮物等会引起温室效应、酸雨和 环境污染,通过照明节电可以带来巨大的社会、经济和生态效益。在照 明工程中,最理想的节电措施是充分利用太阳光来照明,利用一些纳米 材料的光致发光特性是可行的办法,白昼吸收自然光并贮存起来,晚上 再直接把光射到需要的地方。这从多孔硅光致发光现象得到了验证。
纳米功能材料在环保中的应用
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纳米材料初了解…
纳米技术具有极大的理论和应用价值, 纳米材料被誉为“21世纪最有前途的材料”。 纳米技术研究在0.1~100nm尺度范围内物质 具有的特殊性能及其应用。广义的纳米材料 是指在三维空间中,至少有一维达到纳米尺 度范围,或以其为基本单位所构成的材料。 纳米材料具有辐射、吸收、杀菌、吸附等特 性,众多研究表明这些新特性将在环境保护 领域产生深远的影响。
神奇的纳米TiO2
由于纳米TiO2除了具有纳米材料的特点外,还具有光催化性能, 使得它在环境污染治理方面将扮演极其重要的角色。 1.降解空气中的有害有机物 光催化剂可以很好地降解甲醛、甲苯等使内气体污染物,其中 纳米TiO2的降解效率最好,将近达到100%。其降解机理是在光照 条件下将这些有害物质转化为二氧化碳、水和有机酸。纳米TiO2的 光催化剂也可用于石油、化工等产业的工业废气处理,改善厂区周 围空气质量。 2.降解有机磷农物 以前70年代发展起来的农药品种占我国农药产量的80%,它的 生产和使用会造成大量有毒废水。这一环保难题,使用纳米TiO2来 催化降解可以得到根本解决。
2.有害气体的治理
(1)纳米钛酸钴(CoTi03)是一种非常好的石油脱硫催化剂。以55-70nm的钛 酸钴半径作为催化活体多孔硅胶或 A1203陶瓷作为载体的催化剂,其催化效率 极高。经它催化的石油中硫的含量小于0.01%,达到国际标准。 (2)复合稀土化物的纳米级粉体有极强的氧化还原性能,这是其它任何汽车尾 气净化催化剂所不能比拟的。它的应用可以彻底解决汽车尾气中一氧化碳(CO)和 氮氧化物(NOx)的污染问题。
3.催化降解技术处理毛纺染整废水 利用纳米TiO2的催化降解特性,可处理毛纺染整废水,具有省资、 高效、节能,最终能使有机物完全矿化、不存在二次污染等特点,显示 出良好的应用前景。
4.石油开采运输 在石油开采运输和使用过程中,有相当数量的石油类物质废弃在地 面、江湖和海洋水面,用纳米TiO2可以降解石油,解决海洋的石油污染 问题。
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