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淄博UV光催化+等溫等離子系統
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  • 所屬分類:淄博有機廢氣系統
  • 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)(hua)(hua)學(xue)及光(guang)催化(hua)(hua)(hua)氧(yang)化(hua)(hua)(hua)法是(shi)目前研(yan)究較多的(de)(de)一項高級(ji)氧(yang)化(hua)(hua)(hua)技術。所謂光(guang)催化(hua)(hua)(hua)反(fan)應(ying)(ying),就是(shi)在(zai)光(guang)的(de)(de)作用(yong)下進行(xing)的(de)(de)化(hua)(hua)(hua)學(xue)反(fan)應(ying)(ying)。光(guang)化(hua)(hua)(hua)學(xue)反(fan)應(ying)(ying)需要分(fen)子吸收特定(ding)波長的(de)(de)電磁輻射,受激產生(sheng)分(fen)子激發態,然(ran)后會發生(sheng)化(hua)(hua)(hua)學(xue)反(fan)應(ying)(ying)生(sheng)成(cheng)(cheng)新的(de)(de)物(wu)質,或者變成(cheng)(cheng)引發熱反(fan)應(ying)(ying)的(de)(de)中間化(hua)(hua)(hua)學(xue)產物(wu)。光(guang)化(hua)(hua)(hua)學(xue)反(fan)應(ying)(ying)的(de)(de)活化(hua)(hua)(hua)能(neng)來(lai)源于光(guang)子的(de)(de)能(neng)量,在(zai)太陽(yang)能(neng)的(de)(de)利(li)用(yong)中光(guang)電轉化(hua)(hua)(hua)以及光(guang)化(hua)(hua)(hua)學(xue)轉化(hua)(hua)(hua)一直是(shi)十分(fen)活躍的(de)(de)研(yan)究領域。

光(guang)(guang)(guang)催化(hua)氧化(hua)技(ji)術(shu)利用光(guang)(guang)(guang)激發氧化(hua)將O2、H2O2等(deng)氧化(hua)劑與(yu)光(guang)(guang)(guang)輻射相結合。所用光(guang)(guang)(guang)主要為(wei)紫(zi)外(wai)(wai)光(guang)(guang)(guang),包括uv-H2O2、uv-O2等(deng)工藝,可以用于處理污水中(zhong)(zhong)CCl4、多氯聯苯等(deng)難降解(jie)物(wu)質。另外(wai)(wai),在有紫(zi)外(wai)(wai)光(guang)(guang)(guang)的Fenton體系中(zhong)(zhong),紫(zi)外(wai)(wai)光(guang)(guang)(guang)與(yu)鐵離子(zi)之間存在著(zhu)協同效應,使H2O2分解(jie)產生羥(qian)基自由基的速率大大加快(kuai),促進有機物(wu)的氧化(hua)去(qu)除。

發(fa)展史(shi):1972 年(nian),Fujishima和 Honda在n—型半導體TiO2電極(ji)上(shang)發(fa)現(xian)了(le)光催化裂解水反(fan)應,在Nature上(shang)發(fa)表了(le)“Electrochemical photolysis of water at a semiconductor electrode”,揭開了(le)多(duo)相光催化新時代的序幕。

1976 年John. H .Carey等研(yan)究了多氯聯苯(ben)的光催(cui)(cui)化(hua)氧化(hua),被認為是光催(cui)(cui)化(hua)技術(shu)在消除環(huan)境(jing)污染物(wu)方面的首創(chuang)性研(yan)究工作(zuo)。

1977 年,YokotaT等(deng)發現在(zai)光照條(tiao)件下(xia),TiO2對丙烯環氧化具有光催化活性,從而拓寬了光催化的應用范(fan)圍,為有機物(wu)氧化反應提供了一條(tiao)新(xin)的思(si)路。

自1983 年(nian)起,A.L.Pruden和D.Follio就烷烴(jing)、烯烴(jing)和芳香烴(jing)的氯化(hua)物(wu)等一(yi)系列污染物(wu)的光催化(hua)氧化(hua)作了(le)連續研究,發現反應物(wu)都能迅(xun)速降解。

1989 年,Tanaka.K 等人研究發現有機物的半(ban)導(dao)體光催化過程由(you)羥(qian)基(ji)自由(you)基(ji)(OH)引(yin)起,在體系(xi)中(zhong)加入(ru)H2O2可(ke)增加OH的濃度。

進入了90 年(nian)代,隨著納米技術的(de)興起(qi)和光催化技術在環(huan)境保護、衛(wei)生保健、有機合(he)成等方(fang)面應用研(yan)究的(de)發展迅速(su),納米量級的(de)光催化劑的(de)研(yan)究,已經成為國際(ji)上最活躍的(de)研(yan)究領(ling)域之一。


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