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海口UV光催化+等溫等離子系統
海口UV光催化+等溫等離子系統

海口UV光催化+等溫等離子系統

  • 所屬分類:海(hai)口(kou)有機廢氣(qi)系(xi)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(guang)(guang)化(hua)(hua)學(xue)(xue)及光(guang)(guang)催(cui)化(hua)(hua)氧化(hua)(hua)法(fa)是(shi)目前研(yan)究較多的(de)一(yi)項高級氧化(hua)(hua)技術。所謂光(guang)(guang)催(cui)化(hua)(hua)反應(ying),就(jiu)是(shi)在(zai)光(guang)(guang)的(de)作用(yong)下進(jin)行(xing)的(de)化(hua)(hua)學(xue)(xue)反應(ying)。光(guang)(guang)化(hua)(hua)學(xue)(xue)反應(ying)需要分子(zi)吸收特定波長的(de)電磁輻射,受激產生(sheng)分子(zi)激發態(tai),然后會發生(sheng)化(hua)(hua)學(xue)(xue)反應(ying)生(sheng)成(cheng)新的(de)物質(zhi),或者(zhe)變成(cheng)引發熱反應(ying)的(de)中間化(hua)(hua)學(xue)(xue)產物。光(guang)(guang)化(hua)(hua)學(xue)(xue)反應(ying)的(de)活化(hua)(hua)能來(lai)源于光(guang)(guang)子(zi)的(de)能量,在(zai)太陽能的(de)利用(yong)中光(guang)(guang)電轉(zhuan)化(hua)(hua)以及光(guang)(guang)化(hua)(hua)學(xue)(xue)轉(zhuan)化(hua)(hua)一(yi)直是(shi)十分活躍的(de)研(yan)究領域。

光(guang)(guang)催(cui)化(hua)(hua)氧(yang)化(hua)(hua)技術利用(yong)光(guang)(guang)激發氧(yang)化(hua)(hua)將O2、H2O2等氧(yang)化(hua)(hua)劑與光(guang)(guang)輻射相結合。所用(yong)光(guang)(guang)主要為紫外光(guang)(guang),包括uv-H2O2、uv-O2等工藝,可以用(yong)于處理(li)污水中CCl4、多氯聯苯等難降解物(wu)質。另外,在有紫外光(guang)(guang)的Fenton體系中,紫外光(guang)(guang)與鐵(tie)離子(zi)之間存在著協(xie)同效應(ying),使H2O2分解產生(sheng)羥基自(zi)由(you)基的速率大大加快,促進有機物(wu)的氧(yang)化(hua)(hua)去除(chu)。

發展史:1972 年,Fujishima和 Honda在n—型半(ban)導體TiO2電極上發現了光催化裂解水反應,在Nature上發表了“Electrochemical photolysis of water at a semiconductor electrode”,揭(jie)開了多相光催化新時代的序幕。

1976 年(nian)John. H .Carey等研(yan)究了多氯聯苯的(de)光催化(hua)氧(yang)化(hua),被認為是光催化(hua)技術在(zai)消除(chu)環境污(wu)染物方面的(de)首(shou)創性研(yan)究工作。

1977 年,YokotaT等(deng)發現在光(guang)照條(tiao)件下(xia),TiO2對丙烯環氧化具有光(guang)催(cui)化活性,從(cong)而(er)拓寬了光(guang)催(cui)化的應用范(fan)圍,為有機物氧化反應提供了一條(tiao)新的思路。

自1983 年起,A.L.Pruden和D.Follio就烷烴(jing)(jing)、烯烴(jing)(jing)和芳香烴(jing)(jing)的(de)氯化(hua)物等一系列污染物的(de)光催化(hua)氧化(hua)作了連續(xu)研究,發現反(fan)應(ying)物都能迅速(su)降解。

1989 年,Tanaka.K 等人(ren)研(yan)究發現有機物(wu)的半導體(ti)光催(cui)化(hua)過程由羥基自由基(OH)引起(qi),在體(ti)系(xi)中加入H2O2可增加OH的濃度。

進入(ru)了(le)90 年代,隨著納米(mi)技術的(de)興起和(he)光(guang)催化(hua)(hua)技術在環境保護、衛生保健、有機合成等方面(mian)應用研(yan)究的(de)發展(zhan)迅速,納米(mi)量級的(de)光(guang)催化(hua)(hua)劑的(de)研(yan)究,已經成為國際上最(zui)活躍的(de)研(yan)究領域之一。


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