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        環境納米催化

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        【摘要】:
        環境問題是人類進入21世紀所面臨的重大問題,環境保護在社會與經濟可持續發展戰略中占有重要的地位。當前越來越多的技術被應用于環境保護當中,環境催化技術就是這樣一種將環境工程與催化技術相結合的新技術,成為環境保護和綠色化學最重要的科學與技術基礎。近年來,環境催化研究已引起國際范圍的高度重視,我們的研究包括了氣態污染物的催化消除、廢水中有機污染物的催化降解與催化轉化、生物催化在節約能源中的作用等重要方面

          環境問題是人類進入21世紀所面臨的重大問題,環境保護在社會與經濟可持續發展戰略中占有重要的地位。當前越來越多的技術被應用于環境保護當中,環境催化技術就是這樣一種將環境工程與催化技術相結合的新技術,成為環境保護和綠色化學最重要的科學與技術基礎。近年來,環境催化研究已引起國際范圍的高度重視,我們的研究包括了氣態污染物的催化消除、廢水中有機污染物的催化降解與催化轉化、生物催化在節約能源中的作用等重要方面。從廣義上講,環境催化材料的綠色化制備不僅包括催化劑制備工藝的綠色化,而且要特別強調應用過程中催化劑及催化劑載體的再生可循環以及與環境的友好兼容特性,因此發展生態型環境催化材料為環境有機污染的凈化及環境修復具有重要意義。

          基于污水處理,土壤重金屬離子去除,空氣凈化三大環境問題,從材料的設計與合成入手,通過納米-薄膜復合技術,發展國際前沿的異質節光催化材料體系,拓展其在環境治理與能源轉換領域的實際應用。重點圍繞環境凈化工程:有機水污染控制及工業廢水處理、地下水原位修復技術、工業酸性廢氣的凈化與資源化,以及上述過程所涉及的界面現象研究、外場強化反應及異相分離規律、過程強化反應分離裝置特性等,開展基礎理論與應用技術研究。

          無銦TCO薄膜材料及關鍵裝備:光電技術的關鍵材料之一是透明導電氧化物薄膜,年消耗數億平方米。但現有主流TCO材料依賴稀缺金屬銦(錫摻雜氧化銦,ITO),面臨資源枯竭的問題。邵國勝教授通過材料基因組工程方法,發展了一系列新型無銦TCO材料,并系統提出了質量控制的工藝條件,為取代稀缺材料ITO的材料、開拓可持續光電應用技術奠定了堅實的基礎。

          在先進等離子裝備方面,邵國勝教授與英國PQL公司具有長期的合作基礎,并通過“外專千人計劃”,將PQL總裁M.J.Thwaites教授引進到團隊,合作開發了國際首創的寬幅遠源等離子體沉積系統(EPPS),將PQL的原創HITUS實驗室系統升級為低能耗、大面積鍍膜技術,將對柔性電子及器件的低成本制造產生極大推動作用。同時,拓展了遠源等離子體技術的應用領域,自主發明了高通量等離子體輔助化學沉積技術(HPECVD),適用于低成本制備大面積石墨烯薄膜及各類化合物功能膜。

          先進薄膜和高端裝備也是中原經濟區的重要共性技術領域。鄭洛新國家自主創新示范區的設立為本項目進一步發展提供了良好的外部條件,從而助力于國家區域技術、經濟戰略的實施。

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