六安光氧光催化设备-电缆线挤塑机废气净化设备
价格:30000.00
光化学及光催化氧化法是目前研究较多的一项***氧化技术。所谓光催化反应,就是在光的作用下进行的化学反应。光化学反应需要分子吸收特定波长的电磁辐射,受激产生分子激发态,然后会发生化学反应生成新的物质,或者变成引发热反应的中间化学产物。光化学反应的活化能来源于光子的能量,在太阳能的利用中光电转化以及光化学转化一直是十分活跃的研究领域。光催化氧化技术利用光激发氧化将O2、H2O2等氧化剂与光辐射相结合。所用光主要为紫外光,包括uv-H2O2、uv-O2等工艺,可以用于处理污水中CCl4、多氯***等难降解物质。另外,在有紫外光的Fenton体系中,紫外光与铁离子之间存在着协同效应,使H2O2分解产生羟基自由基的速率大大加快,促进有机物的氧化去除。中文名六安光催催化-氧化技术外文名photocatalyticoxidation起源1972年实质***氧化技术所用光紫外光分类均相和非均相光催化氧化应用工业废水、气相污染物处理1972年,Fujishima和Honda在n—型半导体TiO2电极上发现了光催化裂解水反应,在Nature上发表了“Electrochemicalphotolysisofwateratasemiconductorelectrode”,揭开了多相光催化新时代的序幕。1976年John.H.Carey等研究了多氯***的光催化氧化,被认为是光催化技术在消除环境污染物方面的首创性研究工作。1977年,YokotaT等发现在光照条件下,TiO2对丙烯环氧化具有光催化活性,从而拓宽了光催化的应用范围,为有机物氧化反应提供了一条新的思路。自1983年起,A.L.Pruden和D.Follio就烷烃、烯烃和芳香烃的氯化物等一系列污染物的光催化氧化作了连续研究,发现反应物都能迅速降解。1989年,Tanaka.K等人研究发现有机物的半导体光催化过程由羟基自由基(OH)引起,在体系中加入H2O2可增加OH的浓度。进入了90年代,随着纳米技术的兴起和光催化技术在环境保护、卫生***、有机合成等方面应用研究的发展迅速,纳米量级的光催化剂的研究,已经成为国际上***活跃的研究领域之一。原理编辑当能量高于半导体禁带宽度的光子照射半导体时,半导体的价带电子发生带间跃迁,从价带跃迁到导带,从而产生带正电荷的光致空穴和带负电荷的光生电子。光致空穴的强氧化能力和光生电子的还原能力导致半导体光催化剂引发一系列光催化反应的发生。半导体光催化氧化的羟基自由基反应机理,得到大多数学者的认同。即当TiO2等半导体粒子与水接触时,半导体表面产生高密度的羟基。由于羟基的氧化电位在半导体的价带位置以上,而且又是表面高密度的物种,因此光照射半导体表面产生的空穴首先被表面羟基捕获,产生强氧化性的羟基自由基:TiO2—hv—e-+TiO2(h+)TiO2(h+)+H2O——TiO2+H++•OHTiO2(h+)+OH-——TiO2+•OH当有氧分子存在时,吸附在催化剂表面的氧捕获光生电子,也可以产生羟基自由基:O2+nTiO2(e-)——nTiO2+•O2-O2+TiO2(e-)+2H2O——TiO2+H2O2+2OH-H2O2+TiO2(e-)一TiO2+OH-+•OH光生电子具有很强的还原能力,可以还原金属离子:Mn++nTiO2(e-)——M0+nTiO2[1]分类六安光催催化-氧化技术是在光化学氧化技术的基础上发展起来的。光化学氧化技术是在可见光或紫外光作用下使有机污染物氧化降解的反应过程。但由于反应条件所限,光化学氧化降解往往不够彻底,易产生多种芳香族有机中间体,成为光化学氧化需要克服的问题,而通过和光催化氧化剂的结合,可以大大提高光化学氧的效率。根据光催化氧化剂使用的不同,可以分为均相光催化氧化和非均相光催化氧化。均相光催化降解是以Fe2+或Fe3+及H2O2为介质,通过光助-芬顿反应产生羟基自由基使污染物得到降解。紫外光线可以提高氧化反应的效果,是一种有效的催化剂。紫外/臭氧(UV/03)组合是通过加速臭氧分解速率,提高羟基自由基的生成速度,并促使有机物形成大量活化分子,来提高难降解有机污染物的处理效率。非均相光催化降解是利用光照射某些具有能带结构的半导体光催化剂如TiO2、ZnO、CdS、WO3、SrTiO3、Fe2O3等,可诱发产生羟基自由基。在水溶液中,水分子在半导体光催化剂的作用下,产生氧化能力极强的羟基自由基,可以氧化分解各种有机物。把这项技术应用于POPs的处理,可以取得良好的效果,但是并不是所有的半导体材料都可以用作这项技术的催化剂,比如CdS是一种高活性的半导体光催化剂,但是它容易发生光阳极腐蚀,在实际处理技术中不太实用。)
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