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海東UV光催化+等溫等離子系統
海東UV光催化+等溫等離子系統

海東UV光催化+等溫等離子系統

  • 所屬分類:海東有機(ji)廢氣系統
  • 發布日期:2019-05-07
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  • 產品概述
  • 性能特點
  • 技術參數

光化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)學(xue)(xue)及(ji)光催(cui)化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)氧化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)法是(shi)(shi)目(mu)前(qian)研(yan)究(jiu)較多的一項(xiang)高級氧化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)技術。所(suo)謂光催(cui)化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)反(fan)(fan)應(ying)(ying)(ying),就是(shi)(shi)在光的作用下進行的化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)學(xue)(xue)反(fan)(fan)應(ying)(ying)(ying)。光化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)學(xue)(xue)反(fan)(fan)應(ying)(ying)(ying)需要分(fen)子(zi)吸收特定波(bo)長的電磁輻(fu)射(she),受激產(chan)生分(fen)子(zi)激發(fa)態,然后會發(fa)生化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)學(xue)(xue)反(fan)(fan)應(ying)(ying)(ying)生成(cheng)(cheng)新的物質,或者變成(cheng)(cheng)引(yin)發(fa)熱反(fan)(fan)應(ying)(ying)(ying)的中(zhong)間化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)學(xue)(xue)產(chan)物。光化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)學(xue)(xue)反(fan)(fan)應(ying)(ying)(ying)的活化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)能(neng)來源于(yu)光子(zi)的能(neng)量,在太(tai)陽能(neng)的利用中(zhong)光電轉(zhuan)化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)以及(ji)光化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)學(xue)(xue)轉(zhuan)化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)一直是(shi)(shi)十分(fen)活躍的研(yan)究(jiu)領域(yu)。

光(guang)催化(hua)(hua)(hua)氧化(hua)(hua)(hua)技術利用光(guang)激發(fa)氧化(hua)(hua)(hua)將O2、H2O2等(deng)氧化(hua)(hua)(hua)劑與光(guang)輻(fu)射相結(jie)合。所用光(guang)主要(yao)為(wei)紫外(wai)(wai)(wai)光(guang),包(bao)括uv-H2O2、uv-O2等(deng)工藝(yi),可以用于處理(li)污水中(zhong)CCl4、多氯(lv)聯苯等(deng)難降解(jie)物質。另外(wai)(wai)(wai),在有(you)紫外(wai)(wai)(wai)光(guang)的Fenton體系中(zhong),紫外(wai)(wai)(wai)光(guang)與鐵離子之間存在著協同效應,使H2O2分(fen)解(jie)產生(sheng)羥基自由基的速率大(da)大(da)加快,促進(jin)有(you)機物的氧化(hua)(hua)(hua)去除。

發展史:1972 年,Fujishima和 Honda在n—型半(ban)導體TiO2電極(ji)上發現(xian)了光催化(hua)裂解水(shui)反應,在Nature上發表了“Electrochemical photolysis of water at a semiconductor electrode”,揭開了多相光催化(hua)新時代的序幕(mu)。

1976 年John. H .Carey等研(yan)究了多氯聯苯的光催(cui)(cui)化氧化,被認(ren)為是(shi)光催(cui)(cui)化技術在(zai)消除(chu)環境污染物方面(mian)的首(shou)創性研(yan)究工作。

1977 年,YokotaT等發現在光照條件下,TiO2對丙烯環(huan)氧(yang)(yang)化(hua)(hua)(hua)(hua)具有光催化(hua)(hua)(hua)(hua)活性,從而(er)拓寬了光催化(hua)(hua)(hua)(hua)的應用范圍,為有機(ji)物氧(yang)(yang)化(hua)(hua)(hua)(hua)反應提供(gong)了一條新的思(si)路。

自1983 年起,A.L.Pruden和D.Follio就(jiu)烷烴、烯烴和芳香烴的(de)氯化物等一系列污染物的(de)光(guang)催(cui)化氧化作了(le)連續(xu)研(yan)究(jiu),發現反應物都能(neng)迅(xun)速降解(jie)。

1989 年,Tanaka.K 等人研究(jiu)發現有機物的半導體(ti)光催化(hua)過程由(you)羥基(ji)自由(you)基(ji)(OH)引起,在(zai)體(ti)系中加入H2O2可(ke)增加OH的濃度。

進入了90 年(nian)代,隨(sui)著納米技術的興起和光催化(hua)技術在環境保護、衛生保健、有機合成(cheng)等方面(mian)應用研究的發(fa)展迅速,納米量級的光催化(hua)劑的研究,已經成(cheng)為(wei)國際上(shang)最(zui)活躍的研究領域之一(yi)。


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