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泰安UV光催化+等溫等離子系統
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  • 所屬分類:泰安有機廢氣系統
  • 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)化(hua)學(xue)及光(guang)催(cui)(cui)化(hua)氧(yang)化(hua)法是(shi)目前研究(jiu)較多的(de)(de)(de)(de)一項高級氧(yang)化(hua)技術。所謂(wei)光(guang)催(cui)(cui)化(hua)反(fan)應(ying)(ying),就(jiu)是(shi)在光(guang)的(de)(de)(de)(de)作用下進行(xing)的(de)(de)(de)(de)化(hua)學(xue)反(fan)應(ying)(ying)。光(guang)化(hua)學(xue)反(fan)應(ying)(ying)需要分(fen)子(zi)吸收特定(ding)波長的(de)(de)(de)(de)電(dian)磁輻射(she),受(shou)激(ji)產生(sheng)分(fen)子(zi)激(ji)發態,然后會(hui)發生(sheng)化(hua)學(xue)反(fan)應(ying)(ying)生(sheng)成新的(de)(de)(de)(de)物(wu)質,或者(zhe)變成引發熱(re)反(fan)應(ying)(ying)的(de)(de)(de)(de)中(zhong)間化(hua)學(xue)產物(wu)。光(guang)化(hua)學(xue)反(fan)應(ying)(ying)的(de)(de)(de)(de)活化(hua)能(neng)來(lai)源于光(guang)子(zi)的(de)(de)(de)(de)能(neng)量,在太陽能(neng)的(de)(de)(de)(de)利(li)用中(zhong)光(guang)電(dian)轉化(hua)以及光(guang)化(hua)學(xue)轉化(hua)一直是(shi)十分(fen)活躍的(de)(de)(de)(de)研究(jiu)領(ling)域。

光(guang)(guang)催化氧(yang)化技術(shu)利用光(guang)(guang)激(ji)發氧(yang)化將O2、H2O2等(deng)氧(yang)化劑與(yu)光(guang)(guang)輻射相結合。所用光(guang)(guang)主要為紫外(wai)光(guang)(guang),包括uv-H2O2、uv-O2等(deng)工藝(yi),可以用于處(chu)理污(wu)水中(zhong)CCl4、多氯聯苯等(deng)難降解物質。另外(wai),在(zai)有(you)紫外(wai)光(guang)(guang)的Fenton體系中(zhong),紫外(wai)光(guang)(guang)與(yu)鐵離子(zi)之間存在(zai)著協同效(xiao)應,使H2O2分(fen)解產生羥基自由基的速率大大加快,促(cu)進有(you)機物的氧(yang)化去(qu)除。

發展史:1972 年,Fujishima和 Honda在(zai)n—型半導(dao)體TiO2電極上(shang)發現了光(guang)催(cui)化裂解(jie)水反應,在(zai)Nature上(shang)發表(biao)了“Electrochemical photolysis of water at a semiconductor electrode”,揭開了多(duo)相光(guang)催(cui)化新時代的序幕。

1976 年John. H .Carey等研究了多氯聯(lian)苯的光催(cui)化氧化,被認為是(shi)光催(cui)化技(ji)術在(zai)消(xiao)除環境(jing)污染物方面的首創性研究工作(zuo)。

1977 年,YokotaT等發(fa)現在光照條(tiao)(tiao)件(jian)下,TiO2對(dui)丙(bing)烯(xi)環(huan)氧化具有(you)光催(cui)化活性,從而(er)拓(tuo)寬了光催(cui)化的應用范圍,為(wei)有(you)機物氧化反應提供(gong)了一條(tiao)(tiao)新的思路。

自1983 年起(qi),A.L.Pruden和(he)D.Follio就(jiu)烷烴、烯烴和(he)芳香烴的氯(lv)化物(wu)(wu)(wu)等一系列污染物(wu)(wu)(wu)的光催化氧化作了連續研究,發現(xian)反應物(wu)(wu)(wu)都能迅(xun)速降解。

1989 年(nian),Tanaka.K 等人(ren)研究(jiu)發現有機物的半導體光催化過程(cheng)由(you)羥基自由(you)基(OH)引起,在體系中(zhong)加入H2O2可增加OH的濃度。

進入了90 年代(dai),隨著納米技術(shu)的(de)興起(qi)和光(guang)催化技術(shu)在環境保護、衛(wei)生保健、有機合(he)成(cheng)等方面應用研究(jiu)(jiu)的(de)發展迅速,納米量(liang)級的(de)光(guang)催化劑的(de)研究(jiu)(jiu),已經成(cheng)為(wei)國際上最活躍(yue)的(de)研究(jiu)(jiu)領域(yu)之一。


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