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濮陽UV光催化+等溫等離子系統
濮陽UV光催化+等溫等離子系統

濮陽UV光催化+等溫等離子系統

  • 所屬分類:濮陽有機廢氣系統
  • 發布日期:2019-05-07
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  • 產品概述
  • 性能特點
  • 技術參數

光(guang)(guang)(guang)化(hua)(hua)學(xue)(xue)及光(guang)(guang)(guang)催化(hua)(hua)氧化(hua)(hua)法是(shi)目前研(yan)究(jiu)(jiu)較多(duo)的(de)(de)(de)一(yi)項高級氧化(hua)(hua)技術。所謂(wei)光(guang)(guang)(guang)催化(hua)(hua)反應(ying),就是(shi)在光(guang)(guang)(guang)的(de)(de)(de)作用(yong)下(xia)進行的(de)(de)(de)化(hua)(hua)學(xue)(xue)反應(ying)。光(guang)(guang)(guang)化(hua)(hua)學(xue)(xue)反應(ying)需要分(fen)子(zi)(zi)吸收特(te)定波長的(de)(de)(de)電(dian)磁輻射,受激產生分(fen)子(zi)(zi)激發態,然后會發生化(hua)(hua)學(xue)(xue)反應(ying)生成(cheng)新的(de)(de)(de)物(wu)質,或者變成(cheng)引發熱反應(ying)的(de)(de)(de)中間化(hua)(hua)學(xue)(xue)產物(wu)。光(guang)(guang)(guang)化(hua)(hua)學(xue)(xue)反應(ying)的(de)(de)(de)活(huo)化(hua)(hua)能(neng)來源于光(guang)(guang)(guang)子(zi)(zi)的(de)(de)(de)能(neng)量,在太陽能(neng)的(de)(de)(de)利用(yong)中光(guang)(guang)(guang)電(dian)轉(zhuan)化(hua)(hua)以(yi)及光(guang)(guang)(guang)化(hua)(hua)學(xue)(xue)轉(zhuan)化(hua)(hua)一(yi)直是(shi)十分(fen)活(huo)躍的(de)(de)(de)研(yan)究(jiu)(jiu)領域。

光(guang)(guang)催化氧(yang)化技術利用(yong)光(guang)(guang)激發氧(yang)化將O2、H2O2等氧(yang)化劑(ji)與光(guang)(guang)輻射(she)相結合。所用(yong)光(guang)(guang)主要為紫(zi)外(wai)光(guang)(guang),包括uv-H2O2、uv-O2等工藝,可以(yi)用(yong)于處(chu)理污(wu)水中CCl4、多(duo)氯聯苯等難降解物質。另外(wai),在有紫(zi)外(wai)光(guang)(guang)的Fenton體系中,紫(zi)外(wai)光(guang)(guang)與鐵(tie)離子之間存在著協同效應,使H2O2分解產生(sheng)羥基自由基的速率大大加快(kuai),促(cu)進有機(ji)物的氧(yang)化去除(chu)。

發(fa)展史:1972 年,Fujishima和 Honda在n—型半導(dao)體(ti)TiO2電極上發(fa)現(xian)了光(guang)催化裂(lie)解水(shui)反應,在Nature上發(fa)表了“Electrochemical photolysis of water at a semiconductor electrode”,揭開了多相光(guang)催化新(xin)時代的序幕。

1976 年John. H .Carey等研(yan)究(jiu)(jiu)了多氯(lv)聯苯的(de)(de)光(guang)催化氧(yang)化,被認為(wei)是(shi)光(guang)催化技術在消除(chu)環(huan)境(jing)污染物方面的(de)(de)首創性研(yan)究(jiu)(jiu)工作。

1977 年,YokotaT等發現在光(guang)照條件(jian)下,TiO2對丙烯(xi)環氧化具有光(guang)催化活(huo)性,從而拓寬了(le)光(guang)催化的(de)應用(yong)范圍,為有機物(wu)氧化反應提供了(le)一條新(xin)的(de)思路。

自1983 年起,A.L.Pruden和(he)D.Follio就烷(wan)烴(jing)、烯烴(jing)和(he)芳香烴(jing)的氯化物(wu)等一系列污染物(wu)的光催(cui)化氧化作了連續研究,發現反應(ying)物(wu)都能迅速降(jiang)解(jie)。

1989 年,Tanaka.K 等(deng)人研究發現有機(ji)物(wu)的(de)半導體光催化過程由(you)羥基(ji)自由(you)基(ji)(OH)引起,在體系(xi)中加(jia)(jia)入H2O2可增加(jia)(jia)OH的(de)濃度。

進(jin)入了(le)90 年(nian)代,隨著納米技術的(de)興起和光(guang)催化(hua)技術在環境保(bao)護、衛生保(bao)健、有機合成(cheng)等方(fang)面應用研(yan)究的(de)發展迅速,納米量級的(de)光(guang)催化(hua)劑的(de)研(yan)究,已(yi)經(jing)成(cheng)為國際上最活(huo)躍的(de)研(yan)究領(ling)域之(zhi)一(yi)。


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