二氧化钛光催化降解甲醛废气及动力学研究毕业

合集下载

二氧化钛光催化技术治理室内甲醛的研究

二氧化钛光催化技术治理室内甲醛的研究

二氧化钛光催化技术治理室内甲醛的研究二氧化钛光催化技术是一种利用光催化剂二氧化钛在光的辐射下促使甲醛分解降解为无害物质的技术。

室内甲醛是一种常见的室内挥发性有机物,严重超标会对人体健康产生危害,因此寻找一种高效的治理方法对室内甲醛进行研究具有非常重要的意义。

本文将对二氧化钛光催化技术在治理室内甲醛方面的研究进行综述。

首先,文章将简要介绍二氧化钛光催化技术的原理。

二氧化钛是一种具有较强的光催化性能的材料,它能够吸收紫外光并产生电子-空穴对,通过光催化反应将有害的甲醛等有机物氧化分解为二氧化碳和水。

文章将详细介绍光催化剂的制备方法和光催化反应的机理,为后续的研究提供理论基础。

接着,文章将综述二氧化钛光催化技术在室内甲醛治理中的应用研究。

研究表明,二氧化钛光催化技术能够有效降解室内甲醛,并且具有反应速度快、处理效果好、对环境无污染等优点。

文章将对已有的研究进行梳理和总结,包括二氧化钛的制备方法、光催化条件的优化、甲醛降解率的测定等,为后续研究提供参考。

然后,文章将分析存在的问题和挑战。

虽然二氧化钛光催化技术在治理室内甲醛方面取得了一定的成果,但仍然面临一些问题和挑战。

例如,光催化反应的过程中会产生一些副产物,有些副产物可能对人体健康产生负面影响;光催化剂的稳定性和光利用率也是需要进一步研究和改进的方向。

最后,文章将展望二氧化钛光催化技术在室内甲醛治理方面的发展前景。

尽管目前存在一些问题和挑战,但通过不断的研究和改进,二氧化钛光催化技术有望成为一种有效、环保的室内甲醛治理方法。

文章将提出一些改进的思路和建议,为未来的研究提供参考。

总之,二氧化钛光催化技术在室内甲醛治理中具有重要的应用价值。

本文通过综述已有的研究,分析存在的问题和挑战,并展望了该技术的未来发展前景,为进一步的研究提供了一定的参考和指导。

这一研究对促进室内环境的改善、保护人体健康具有重要的意义。

二氧化钛光催化分解甲醛原理

二氧化钛光催化分解甲醛原理

二氧化钛光催化分解甲醛原理二氧化钛(TiO2)是一种广泛应用于环境污染治理的催化剂。

其在可见光照射下具有光催化活性,能够利用光能将有害物质分解为无害的物质。

在二氧化钛光催化分解甲醛过程中,有以下几个关键步骤:1.光吸收和电子激发:当光照射到二氧化钛表面时,二氧化钛吸收光子能量,电子会从价带跃迁到导带。

这个过程产生了带有活性的电子和空穴。

2.分布和迁移:产生的电子和空穴在二氧化钛表面进行分布和迁移。

其中,活性的电子可以参与进一步的反应,如与氧气或水反应。

3.氧化反应:甲醛分子(HCHO)在二氧化钛表面与活化的氧反应,产生CO2和H2O。

这个过程是通过电子和氧分子接触产生的。

HCHO+O2->CO2+H2O4.空穴反应:产生的空穴能够氧化有机物或其他污染物,从而将其分解为无害的物质。

例如,空穴可以与水反应产生羟基自由基,这些自由基可以进一步氧化有机物。

H++H2O->OH•+H+5.光复合:光复合是光催化过程中的一个竞争性反应。

它指的是活化的电子和空穴之间的再结合,从而消耗光能。

为了提高光催化效率,需要采取相应的措施来抑制光复合反应。

二氧化钛光催化分解甲醛的效率受到多种因素的影响,包括光照强度、二氧化钛的晶体结构、表面形貌、掺杂物等。

其中,光照强度越高,分解甲醛的效率越高。

此外,通过调控二氧化钛的晶体结构和表面形貌,可以提高其光催化活性。

同时,引入其他物质或元素的掺杂也能够改变二氧化钛的能带结构,增强光催化反应的效果。

总而言之,二氧化钛光催化分解甲醛技术是一种有效的方法来降解室内有害物质甲醛。

该技术利用可见光照射下的二氧化钛催化剂,通过光吸收、电子激发、氧化反应和空穴反应等一系列步骤,将甲醛分解为无害的物质。

然而,该技术仍面临着一些挑战,如光催化效率的提高、二氧化钛的稳定性等方面仍需要进一步的研究和改进。

环境工程毕业论文--改性纳米TiO2光催化降解甲基橙的研究

环境工程毕业论文--改性纳米TiO2光催化降解甲基橙的研究

摘要当今全球范围内都不同程度地出现了环境污染问题, 探索和研究经济有效的消除环境污染物的新技术和新方法具有重要的意义。

二氧化钛光催化作为一种先进的氧化技光催化剂有其自身的缺陷:量子术,在环境领域具有十分广阔的应用前景。

然而,TiO2产率低和太阳能利用率低。

研究表明,在TiO2中掺杂金属离子,不仅能影响电子--空穴对的复合率,提高表面羟基位,改善光催化效率,还可能使TiO2的吸收波长范围扩大到可见光区域,增加对太阳能的转化和利用。

但金属沉积量过大会使TiO2光催化性能下降。

此外,超声可以有效改善粒子的结构,提高其光催化性能。

本文针对不同金属(Ho、Gd、Zr、Ag)的不同含量(0.5%、1%、2%、3%、4%)进行掺杂改性超声制备,研究其对TiO的光2催化活性的改变。

首先,本文将概述TiO2的制备方法,光催化氧化的机理及应用,并且通过国内外对TiO2研究进展,阐述研究金属掺杂改性、超声浸渍制备TiO2的原因。

其次,本文将详细介绍制备纯TiO2和金属掺杂改性TiO2的超声制备溶胶-凝胶法。

再次,通过紫外光下样品的降解甲基橙实验,研究其光催化性能。

研究结果表明:溶胶-凝胶法成功制备TiO2,金属掺杂改性可以提高其光催化活性,并初步判断所选取金属元素的合适掺杂量。

关键词:TiO2,光催化活性,溶胶-凝胶,金属掺杂,超声AbstractNowadays,various degree of the problems of environmental pollution have been presenting in the global range. In order to eliminate environmental pollutants , it has significant meanings that effectively new technology methods are explored and studied Therefore, as an advanced photocatalysis technique, TiO2photocatalysis technique has an extremely wide application prospect in the domain of environment. However, TiO2has its own shortcomings : low quantum yield and low utilization of solar energy.Research shows that the TiO2-doped metal ions, can not only affect the electronic -- hole on the composite rate, improve surface hydroxyl groups and photocatalytic efficiency, but also result in the absorption wavelength range extended to the visible region and the increase of solar energy conversion and utilization. However excessive metal deposition will affect TiO2photocatalytic properties. Moreover, ultrasound can effectively improve the particle structure and enhance its photocatalytic properties. We study on TiO2,which is made by ultrasound ,photocatalytic activity changes on different metals (Ho, Gd, Zr, Ag) of different content (0.5%,1%,2%,3%.4%).First of all, this paper would summarize the making method of TiO2,the mechanism and the application of photocatalytic oxidation. Then it expounded the reason that researching metal-doped TiO2 made by ultrasound through the relative study internal and external.Secondly, this paper would particular introduce the Sol-Gel with ultrasound method to prepare pure TiO2 and metal-doped TiO2.Thirdly,this paper would study the photocatalytic activity through methyl orange degradation experiment by mercury lamp respectively.The results shows : sol-gel method is successful in the preparation of TiO2, and metal-doped can improve photocatalytic activity. At last, the appropriate metal doping can be judged and selected.Keywords :TiO2 , Photocatalytic activity, Sol-gel, Metal-doped, Ultrasound目录1.绪论 (1)1.1.纳米二氧化钛光催化概述 (1)1.1.1.纳米二氧化钛光催化机理及特性 (1)1.1.2.纳米二氧化钛光催化的应用 (3)1.2.影响纳米二氧化钛光催化活性的因素 (4)1.2.1.晶体结构的影响 (4)1.2.2.粒径的影响 (5)1.2.3.比表面积的影响 (6)1.2.4.表面羟基的影响 (6)1.2.5.载流子俘获剂的影响 (7)1.3.纳米二氧化钛的制备 (7)1.3.1.气相法制备纳米TiO2粉体 (7)1.3.2.液相法制备纳米TiO2粉体 (8)1.4.纳米T I O2的改性研究进展 (9)1.4.1.复合半导体 (9)1.4.2.贵金属沉积 (9)1.4.3.过渡金属离子掺杂 (10)1.4.4.稀土元素的掺杂 (11)1.4.5.非金属掺杂 (11)1.5.超声在制备纳米T I O2光催化剂方面的应用 (11)1.5.1.超声化学反应的基本原理——超声空化 (12)1.5.2.超声在TiO2基光催化剂制备中的应用 (12)1.6.课题研究的目的和意义 (14)2.纳米TIO2粉末的制备 (15)2.1.实验材料 (15)2.1.1.化学试剂 (15)2.1.2.实验仪器 (15)2.1.3.实验装置 (16)2.2.T I O2的制备方法 (17)2.2.1.溶胶-凝胶法制备TiO2原理 (17)2.2.2.制备步骤 (18)2.3.目标降解物的选择 (19)2.4.甲基橙的标准曲线 (21)2.5.T I O2光催化活性的评价 (21)2.6.空白实验 (22)3.金属元素掺杂纳米TIO2的实验研究 (24)3.1.纯T I O2的光催化性能研究 (24)3.1.1.制备方法 (24)3.1.2.纯TiO2的光催化性能 (24)3.2.掺杂H O的T I O2的光催化性能研究 (26)3.2.1.制备方法 (26)3.2.2.Ho-TiO2的光催化性能 (26)3.3.掺杂G D的T I O2的光催化性能研究 (27)3.3.1.制备方法 (27)3.3.2.Gd-TiO2的光催化性能 (27)3.4.掺杂Z R的T I O2的光催化性能研究 (29)3.4.1.制备方法 (29)3.4.2.Zr-TiO2的光催化性能 (29)3.5.掺杂A G的T I O2的光催化性能研究 (30)3.5.1.制备方法 (30)3.5.2.Ag-TiO2的光催化性能 (30)3.6.H O、G D、Z R和A G四种金属掺杂T I O2光催化活性比较 (33)结论 (35)参考文献 (36)致谢 (40)1.绪论1.1. 纳米二氧化钛光催化概述1.1.1.纳米二氧化钛光催化机理及特性半导体粒子具有能带结构,一般由填满电子的低能价带(valence band,VB)和空的高能导带(conduction band,CB)构成,价带和导带之间存在禁带。

Ce-TiO2光催化降解甲醛溶液的研究及应用前景

Ce-TiO2光催化降解甲醛溶液的研究及应用前景

K e wo ds Ce Ti ; h tc t  ̄i e a ain fr ad h d ouin;n i n na poe t n y r : - O2p oo aa e d g d t ;o le y e s lt l r o m o e vr me t o l rtci o
为了提高 T i 光催化过程的量子效率和对可见光能的 O
7 — 81 HC 11 ) J 一 ( m S 一 L 1 1 T 8
分析纯 鼓风干燥箱
新 隳 癯
全 中核期 国文心刊
C — i2 T 光催 化 降解 甲醛 溶 液 的 e O 研 究及应 用前景
张浩
( 徽 工 业大 学 建 筑 工 程 学 院 , 安 安徽 马 鞍 山 2 30 ) 4 0 2
ห้องสมุดไป่ตู้
摘要 : 甲醛溶液 的光催化降解为探针反应 , 以 评价 了通过溶胶一 凝胶技术制各 的 C— i eTO 微粒对甲醛溶液 的去除效果 。采用 x
利用率, 必须对 T i 进行掺杂改性㈣。本文根据课题组长期 O
试 剂 硝 酸
表 1 主要 试 剂 和仪 器
纯度 分 析纯 p 计 H 仪器 规 格 型 号 P 一5 HS 2
从事掺杂 T0 微粒光催化室内空气污染物的经验[ 采用溶 i 3 1 ,
胶一 凝胶技术制备出掺杂 c 的 T 以下简称 C-i2微 e i( O eT0)
p ri l r p r d wi s l e meh d o o mad h d s l in a v l ae .T e r sa p te n n cy t l t ie o - i a t e p e a e t o -g l c h t o t fr l e y e out w s e a u t d h c y t o l at r a d r sa h e sz s f Ce T Oz p ri l r c a a t rz d b me n f X— a i r c in a d a e a t l sz a a y e .T e e u t h w h t a t e we e h ce e y c r i a o r y d f a to n l s r p ri e ie n z r h r s l s o t a Ce T 02 p o t s f c l s — i r moe t e ta so ma i n r m a a a e p a e o o so c o ti t a a a e n r tl , k n e p ril r sa e tr r sr i i g t e h r n f r t fo o n t s h f n n— t ihimerc o n ts a d n i ma i g t a tce c t s e h y l n ie,e t n n h a r c mb n to f c a g ar e .C - i a t l a v r g o h t c t y i c i i e n e i lt d au a o di o s e o i a in o h r e c ri r e T O2 p ri e h s e y o d p o o a a tc a t t s u d r smu ae n t r l c n t n . c l vi i

《2024年基于二氧化钛的催化剂光催化甲醇直接脱氢性能及反应机理研究》范文

《2024年基于二氧化钛的催化剂光催化甲醇直接脱氢性能及反应机理研究》范文

《基于二氧化钛的催化剂光催化甲醇直接脱氢性能及反应机理研究》篇一一、引言近年来,随着环境问题与能源短缺问题的日益严峻,清洁、高效的能源转化与存储技术受到了广泛关注。

光催化技术,作为一种具有广泛应用前景的绿色化学过程,被视为解决上述问题的有效途径之一。

在众多光催化材料中,二氧化钛(TiO2)因其稳定性好、无毒、成本低廉等优点,被广泛用于光催化甲醇直接脱氢反应中。

本文旨在研究基于二氧化钛的催化剂在光催化甲醇直接脱氢反应中的性能及反应机理。

二、实验材料与方法1. 催化剂制备本文采用溶胶-凝胶法合成二氧化钛催化剂。

具体步骤为:将钛酸四丁酯与无水乙醇混合,加入适量的冰醋酸和去离子水,搅拌后得到溶胶。

将溶胶在恒温干燥箱中干燥,再经过煅烧得到二氧化钛催化剂。

2. 光催化甲醇直接脱氢实验采用紫外光照射二氧化钛催化剂与甲醇的混合溶液,进行光催化甲醇直接脱氢实验。

通过检测反应前后甲醇浓度的变化,评估催化剂的活性。

3. 反应机理研究通过XRD、SEM、XPS等手段对催化剂进行表征,分析其晶体结构、形貌及元素组成。

结合光谱分析、量子化学计算等方法,研究光催化甲醇直接脱氢反应的机理。

三、实验结果与分析1. 催化剂性能评价实验结果表明,所制备的二氧化钛催化剂在光催化甲醇直接脱氢反应中表现出良好的活性。

在紫外光照射下,甲醇浓度显著降低,表明催化剂具有较高的催化效率。

此外,催化剂具有良好的稳定性,可多次使用而不失活。

2. 反应机理研究通过对催化剂的表征分析,发现二氧化钛催化剂具有较高的结晶度和比表面积,有利于光催化反应的进行。

在紫外光照射下,二氧化钛吸收光能产生电子-空穴对。

电子-空穴对迁移至催化剂表面,参与甲醇的氧化还原反应。

具体而言,甲醇在催化剂表面发生直接脱氢反应,生成甲醛和氢气。

同时,部分甲醛进一步被氧化为二氧化碳和水。

通过光谱分析和量子化学计算,进一步揭示了光催化甲醇直接脱氢反应的机理。

在反应过程中,二氧化钛催化剂起到了关键作用,它不仅提供了反应场所,还参与了电子转移和能量转换过程。

最新 TiO2结合纳米光催化治理甲醛的研究-精品

最新 TiO2结合纳米光催化治理甲醛的研究-精品

TiO2结合纳米光催化治理甲醛的研究【摘要】笔者首先介绍了目前室内空气污染的现状,后重点分析了甲醛污染物的来源及对人体的危害。

分析了目前主流的各种处理技术:吸附过滤净化技术、新型等离子体技术、臭氧技术及光催化技术并系统的分析了其各自优缺点。

光催化技术是经济可行,效率高、副危害系数小的处理技术。

TiO2结合纳米光催化技术在处理甲醛方面具有不可忽视的良好效果,是具有良好发展前景的处理技术。

【关键词】TiO2 甲醛纳米光催化1室内空气状况随着社会经济的发展以及人们生活水平的提高,环境保护越来越受到人们的关注。

虽然大气污染物主要存在于室外,但是由于人们长期生活在室内空间。

因此人们主要受到源于室内的空气污染。

目前城市空气中的年平均浓度大约是0.005mg/m3-0.012mg/m3之间,通常不超过0.03mg/m3。

目前室内甲醛的来源一是来自于燃料的不完全燃烧,二是来自装饰材料及家用化学品、建筑材料的释放。

其中室内装饰材料及家具的污染是目前造成室内空气污染的主要来源。

油漆、胶合板、泡沫填料、内墙涂料、塑料贴面等装修材料中含挥发性有机化合物高达350多种。

由于甲醛与其它树脂具有较强的粘合性特性,同时还具有加强板材的强度及防虫、防腐的功能。

因此目前装修用人造板大多使用以甲醛为主要成分的脲醛树脂作为胶粘剂。

板材中残留以及未参与反应的甲醛会逐渐向外界环境释放是形成室内空气中甲醛污染的主要渠道与来源。

日常生活用品如:消毒剂、液化石油气、清洗剂等也是室内甲醛污染的途径。

另外室内有机物污染对人体健康的影响主要为以下3种:气味等感觉效应;粘膜刺激及基因毒性;致癌性。

2室内空气污染净化技术为了改善室内空气质量,创造健舒适健康的室内生活环境。

目前已发展了多种空气净化技术用来去除室内空气中的颗粒物、微生物和气体污染物。

下面就其中主要技术简单介绍一下。

(1)吸附过滤净化技术:属于物理处理方法。

针对室内pmx物质主要采用静电除尘、机械过滤以及离子除尘等技术进行处理。

纳米SiO2/TiO2光催化降解空气中甲醛的研究

纳米SiO2/TiO2光催化降解空气中甲醛的研究
度小于 0 4m / . g L的甲醛气体 , 降解率可达 9 %左右 。 0
关键 词 :i 光催化 ; T ; O 甲醛
S ud n Ph t c t l tc De r d to f Fo m a de y i g Na o — m e e t y o o o a a y i g a a i n o r l h de Usn n — t r厦 门 3 1Fra bibliotek ) 6 0 1
要: 采用共沉淀方法制备了 s共掺杂的s TO 光催化复合粉末, i i / i o 将其负载于活性炭( C ) A F 上。在流动化床中, 考察了
煅烧温度 、 煅烧 时间 、i s 掺杂量 、 负载次数 、 光照条件 以及甲醛初 始浓度对该 复合剂光 催化降解 甲醛效率 的影响 。结 果发现 当 S T i: i l: SO/ i 复合催 化剂煅烧时间 4h 煅烧 温度 4 0℃ , C 4、i:TO 、 0 A F上负载 1 ,8w 紫外光照射时 , 次 1 甲醛 的降解效果最 佳 , 对初 始浓
mg /L.
Ke y wor ds:Ti O2;p o o aay i ;f r ade y e h te t lss o m l hd.
世界卫生组织公 布 的( 0 2世 界卫生 报告 》中明确将 室 内 20 空气污染列为人类健 康 的十大威 胁 , 内空气 污染 日益成 为我 室
t e d g a ai n p r e a e o h e r d to e c ntg f%r le y e wa b u e h ni a o c n r to ffr l e y e wa e st n 0. mad h d sa o t 90 wh n t e i t lc n e tain o omad h d sls ha 4 i

光催化剂除甲醛研究报告

光催化剂除甲醛研究报告

光催化剂除甲醛研究报告
光催化剂除甲醛研究报告
摘要:
甲醛是一种常见的室内空气污染物,对人体健康有害。

光催化剂除甲醛是一种有效的净化空气的方法。

本研究从选择适宜的光催化剂入手,通过比较不同光催化剂对甲醛的降解效果,探究了光催化剂对甲醛去除的影响因素。

实验方法:
选择了几种常用的光催化剂,包括二氧化钛(TiO2)、二氧化锌(ZnO)和硫化铁(FeS),比较了它们在去除甲醛方面的效果。

在实验中,将光催化剂溶液喷洒到玻璃表面,并在不同光照条件下放置一定时间后,采用气相色谱法测试甲醛浓度的变化。

结果分析:
实验结果显示,三种光催化剂在光照条件下均可以有效降低甲醛浓度。

其中,二氧化钛的降解效果最好,再次是二氧化锌,硫化铁的效果相对较弱。

不同光照条件下,光催化剂的去除效率也有所差异。

在强光照射下,光催化剂的去除效果更好。

讨论:
光催化剂去除甲醛主要是通过光催化反应生成活性氧物种进而降解甲醛分子。

二氧化钛具有较好的光催化性能,能够吸收可见光和紫外光,对甲醛具有良好的降解效果。

二氧化锌和硫化铁在降低甲醛方面的效果相对较差,可能是由于其光催化活性
较弱的原因。

结论:
本研究表明,光催化剂可以有效降低室内空气中甲醛的浓度。

二氧化钛是一种较为优良的光催化剂,可以用于甲醛的去除。

未来的研究可以进一步探讨光催化剂的优化和应用于实际空气净化设备中的可行性。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

二氧化钛光催化降解甲醛废气及动力学研究毕业二氧化钛光催化降解甲醛废气及动力学研究前言随着生活和工作条件的现代化,人们大量使用有机材料进行装修,而它们会不断散发出一些有毒的气体。

在众多的室内污染物中,甲醛以其来源广,毒性大,污染时间长等特点,已成为主要的室内污染物之一[3]。

甲醛是一种无色易溶于水的刺激性气体,当室内空气中含量为0.1 mg/m3时就有异味和不适感;当大于65 mg/m3可以引起肺炎、肺水肿等损伤,甚至导致死亡。

室内甲醛的污染来源主要为建筑材料和家具。

板材中残留和未反应的甲醛会逐渐向周围环境释放,这是形成室内空气中甲醛的主体[4]。

部分装饰、装修材料及用品或含有有害化学物质,或因使用不当,导致某些污染物如甲醛,苯、氡等进入室内环境,造成室内空气污染,严重者甚至危害居住者健康,引起装修纠纷,室内空气污染已引起政府和公众的高度重视。

甲醛为高毒性的物质,在我国有毒化学品优先控制名单上,甲醛高居第二位。

甲醛已被世界卫生组织确定为致癌和致畸形物质[5],是公认的变态反应源,也是潜在的强制突变物之一。

所以寻求有效的治理方法以清除室内空气中的甲醛已成为关系到人们身体健康而亟待解决的问题,同时也成为环境污染物治理研究中的热点之一。

一、文献综述1当前状况1.1课题研究的背景20世纪是人类高速发展的世纪。

世界各国投入了大量的人力、物力和财力环境污染进行治理和预防,并且已经取得了卓有成效的成绩。

一提到环境问题,人们似乎更关注较易感觉到的室外空气和水的污染,认为只要降染源的排放量,净化了空气和水源就能从根本上解决环境污染问题。

其实则不然,人们生活水平的提高,室内空气质量对人体健康的影响已成为引起社会普遍关注的重要环境问题之一。

随着对室内环境保护意识的不断增强,人们迫切希望有一个安全、健康的生活空间。

据世界卫生组织(WHO)调查结果显示,世界上30%的新建和重修的建筑物中发现室内空气有害健康,这些被污染的室内空气已经导致全球性的人口发病率和死亡率增加,室内空气污染已被列入对公众健康危害的五种环境因素之一[1]。

国际上一些室内环境专家提醒人们,在经历了工业革命带来的“煤烟型污染”和“光化学烟雾型污染”之后,现代人已经进入了以“室内空气污染”为标志的第三个污染时期[2]。

部分装饰、装修材料及用品或含有有害化学物质,或因使用不当,导致某些污染物如甲醛,苯、氡等进入室内环境,造成室内空气污染,严重者甚至危害居住者健康,引起装修纠纷,室内空气污染已引起政府和公众的高度重视。

甲醛为高毒性的物质,在我国有毒化学品优先控制名单上,甲醛高居第二位。

甲醛已成为关系到人们身体健康而亟待解决的问题!1.2室内甲醛的污染现状20世纪90年代末,北京大学对其校园园区内的室内空气质量进行了一次调查,表1.1反映了此次调查中甲醛的测定值及我国和其他国家已有的室内空气中甲醛平均水平。

表1-1 室内空气中甲醛平均水平(µg/m3) Tab.1-1 Indoor air formaldehyde in average(µg/m3)地点加拿大芬兰法国瑞典荷兰美国捷克中国北大新建住宅旧宅时间1981198519871984198119831983198619971997样品数378 432 984 8 15 40 24 54 46 62平均值42 200 48 240 270 76 108 38 86 18从表中可以看出,芬兰、荷兰、瑞典等北欧国家及北美一些国家室内空气中甲醛浓度较高,究其原因主要在于在上述国家中脲醛绝缘泡沫材料被广泛用作隔热材料。

而北大此次调查中发现新建住宅中甲醛浓度偏高,说明室内甲醛污染的主要来源是人造建筑和装饰材料及泡沫绝缘材料中所使用的脉醛树脂,而室内使用的生活用品及化纤制品,室外工业生产所排放的废气及汽车尾气排放也会造成室内空气中一定程度的甲醛污染。

下面是国内、国外的污染现状:1.2.1国外室内污染历史及现状上世纪50年代开始,二战后的各国开始实行住宅产业化,大量修建住宅以解决房荒。

进入60年代以后,各国住宅建设先后进入从增量到增质的过程,人们开始对住宅室内提出宽松性、舒适性、美观性方面的新要求,住宅装修随之兴起,国外大规模兴起装修热。

到了60年代末期,世界上便出现了关于室内空气质量问题的报道。

其中脲甲醛树脂的泡沫隔热材料在那个时期曾被大量用于构建移动房屋。

据调查,这种房屋,甲醛含量一般可达3.35 mg/m3。

于是,在这个时期,环保、建筑、材料等专业的研究人员开始对室内装修材料产生的甲醛污染进行研究。

1998年,英国的Derrick[6]等人171对新装修竣工房间的建筑装修材料进行检测,发现从中释放的包括甲醛在内的VOC污染物对室内空气质量(IAQ)有一个长期的影响,10个被测房间在装修竣工后第1年内的污染物浓度虽有所下降,但在第二年仍然维持在一个连续稳定的高浓度状态。

Jamstrom[7]等人在1999~2002年的15个月内对芬兰新建建筑进行调查发现,刚竣工时室内甲醛的最高释放量是贴有墙纸的甲醛污染源,甲醛的单位时间释放量为0.02~0.06 mg/m2.h,而靠近机械送风口的测量点甲醛浓度最低,在装修竣工6个月时,甲醛最高峰值仍然达到0.1 mg/m2.h,在竣工1年后甲醛单位时间释放量依然为0.04 mg/m2.h。

法国Ribota[8]等人在2001~2002年的1年时间内,在里昂和巴黎的两栋商业建筑每月对室内污染物检测时发现,大多数月份的室内甲醛浓度比WHO的标准限量(0.1 mg/m3)要高。

在亚洲地区,2002年日本的Sekine等人[9]在东京三栋刚竣工的公寓楼检测室内污染物时发现,虽然苯系物的单位时间释放量在竣工后6个月内有明显降低,但室内甲醛浓度却因为受到材料释放机理、室内环境等复杂因素产生叠加效应,长期保持较高浓度。

2003年Niu[10]在香港工业大学调查室内污染时提出,VOC和甲醛确实是装修材料中释放出的最主要的室内空气污染物,并认为在建筑装修前选择污染物低释放率的装修材料是控制室内污染最经济可行的方法。

1.2.2国内室内污染情况与发达国家相比,我国在住房规模和水平上相对落后一点,但从20世纪90年代,我国住房制度全面实行商品房改革,加上生活水平的不断提高,开始刺激着人们对所住房屋的要求也越爱越高,于是人们大肆的进行装修,于是就出现了日益严重的室内装修污染,同时也越来越引起人们的关注。

过去几年我们对室内甲醛污染做了一项调查,结果如图表1.2[11]所示:表1-2 我国各城市室内甲醛污染检测结果Tab.1-2 Every Chinese urban indoorformaldehyde pollution detection results城市名称北京重庆深圳南京青岛检测机构室内环境监测中心市环境科学院市计量质量检测研究院市室内环境检测中心市产品质量监督检验所被测户数近1000户100多户400多户365户85户甲醛超标率60% 60% 90% 66.7% 70%由图表可很容易的看出我国许多城市室内甲醛含量严重超标,这已经是一个不容忽视的严重问题,尤其是深圳市,被测用户里边90%的房子甲醛超标,给许多现在想买房的80后以很大的忧虑。

目前,我国劣质装修材料充斥市场,人们装修消费能力和环保意识相对较低,装修施工监管不力,从业人员专业素质比较低,这些行业现状都直接或间接地导致了装修竣工后室内甲醛污染的产生。

2000年以后,国内研究人员的调研结果也不同程度地反映了我国住宅装修对室内空气的污染情况,此次暴露出的甲醛污染问题更为严重。

唐建辉等人[12]2000年对广州新建住宅群室内甲醛污染进行检测发现,未装修的空房间室内甲醛平均浓度为0.031 mg/m3,装修程度最高的房间甲醛浓度最高达到0.239 mg/m3。

2001年曾燕君等人[13]对刚装修不久的住宅和办公室进行了室内空气污染检测发现,室内甲醛、苯、氨的浓度均超标严重,它们最高超标倍数分别为:甲醛22.0倍,苯3.01倍,氨2.58倍,可以看出室内最严重的污染物是甲醛(超标率占66.7%),而这些室内污染物主要都来源于建筑装修材料。

2002年梁梅等人[14]在佛山地区调查150多个新装修的建筑室内空气污染时,发现甲醛、苯、甲苯和总挥发性有机物(TVOC)均有不同程度的超标,其中甲醛超标率为86%,近10%的建筑室内甲醛浓度超标5.10倍,最高超标23倍;苯超标率为36%,最高超标9倍;甲苯超标率为27%,TVOC超标率为23%,并提出装修竣工后甲醛和苯的污染具有一定的普遍性。

2004年周林红等人[15]在兰州1l户新装修竣工住宅对室内空气污染程度进行调查检测,发现甲醛超标75%,苯超标占37.5%,且装修程度越复杂,室内空气污染物浓度越高。

2003年陈利杰、顾春晓、闰拥军等对郑州市121户2000年后装修的居室内空气进行了甲醛浓度的测定工作。

统计表明:2000年至2002年装修的住宅居室内甲醛浓度的超标率分别为65.56%、76.52%、84.8%[16]。

据检测数据显示,所检查的办公室,检出率为100%,甲醛浓度范围每立方米0.043~0.739 毫克,最高超标6.4倍,超标率83.33%;98套居民住宅,检出率100%,甲醛浓度范围每立方米在0.038~1.629毫克,最高超标15.3倍,仅有9套居民住宅室内空气甲醛浓度范围在国家标准限值每立方米0.10 毫克以下,另有90.82%的新近装修房存在不同程度的污染问题,其中有一户在装修完38个月后甲醛仍超标1.5倍。

我国的室内装修污染已经达到不容忽视的境地,已经完全引起国家的注视!为了我们的健康,为了我们的子孙后代,一定要处理好甲醛污染问题。

1.3甲醛废气的防治措施与技术1.3.1甲醛废气的防治措施目前,防治室内空气中甲醛污染的途径主要有两条,一是从释放源进行控制,二是进行室内空气净化。

丹麦和美国等国家都相继做出规定,限制或禁止向家庭出售脲醛树脂产品,或要求对产品进行检测[17]。

甲醛释放周期非常长,因此解决甲醛污染最根本的办法就是用非醛粘合剂替代在建材中被广泛使用的脲醛树脂等粘合剂,但是由于技术,工艺上的难题,在近十年内还无法使非醛粘合剂全面代替脲醛树脂粘合剂,这个问题不仅在我国存在,在发达国家,如:日本,美国,加拿大,欧洲都普遍存在。

故在当前和今后很长一段时间内,甲醛的后期治理即对室内空气净化仍然是研究的重点。

目前室内空气净化的方法主要有以下几种:(1)良好通风保持室内拥有良好的通风条件,是室内空气中新鲜空气的比例增加,是使室内甲醛浓度下降的有效手段。

(2)植物净化绿色植物对室内的空气具有很好的净化作用,能够有效的吸收空气中的有害物质,使空气清新。

相关文档
最新文档