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从化学原理和反应支持的角度带您了解光氧催化净化器

文章来源:本站   发布时间:2018-11-14   点击数:968   【

光氧催化净化器利用光催化氧化技术可以高速降解或全部矿化常见的气相有机污染物,而不产生二次污染。有关专家的研究表明,纳米级TiO2复合一种金属氧化物制成光催化剂对NO2、SO2、H2S等酸性气体和NH3、CS2等碱性气体去除效果较好,且这些有害气体可以较为容易地氧化成为NO3-、SO42-等。J.WTang等用合成的CaBi2O4做催化剂,在可见光下光降解乙醛,实验结果表明,光照2h后,乙醛被全部分解。

光氧催化净化器的应用前景方面,目前发达国度汽车尾气净化器所用的催化剂主要是资源较少的铂、钌、铑等贵金属,从可持续发展的观点来看,用资源丰富的金属氧化物代替贵金属是发展趋势。因此,钙钛矿型催化剂和相关氧化物引起了人们的普遍关注,它们除了相对价廉易得外,还因为它们的结构稳定和具有良好的催化性能。薛屏,高玉琢用浸渍法将钙钛矿型复合氧化物成功地载于多孔陶瓷载体上,大幅度提高了它们的光催化氧化汽车尾气的活性。

光氧催化净化器的化学原理其实是这样的,当能量高于半导体禁带宽度的光子照射半导体时,半导体的价带电子发生带间跃迁,从价带跃迁到导带,从而产生带正电荷的光致空穴和带负电荷的光生电子。光致空穴的强氧化能力和光生电子的还原能力导致半导体光催化剂引发一系列光催化反应的发生。半导体光催化氧化的羟基自由基反应机理,得到大多数学者的认同。即当TiO2等半导体粒子与水接触时,半导体表面产生高密度的羟基。由于羟基的氧化电位在半导体的价带位置以上,而且又是表面高密度的物种,因此光照射半导体表面产生的空穴首先被表面羟基捕获,产生强氧化性的羟基自由基:

TiO2—hv—e-+TiO2(h+)

TiO2(h+)+H2O——TiO2+H++·OH

TiO2(h+)+OH-——TiO2+·OH

当有氧分子存在时,吸附在催化剂表面的氧捕获光生电子,也可以产生羟基自由基:

O2+nTiO2(e-)——nTiO2+·O2-

O2+TiO2(e-)+2H2O——TiO2+H2O2+2OH-

H2O2+TiO2(e-)一TiO2+OH-+·OH

光生电子具有很强的还原能力,可以还原金属离子:

Mn++nTiO2(e-)——M0+nTiO2

光氧催化净化器的运行效果是依靠着以下化学反应的支持来实现的:

1、利用特别制作波段(157nm-189nm)的有效紫外线光束照射有机废气和恶臭气体,快速裂解废气和恶臭气体的分子键,瞬间打开和改变其分子结构,破坏其核酸,产生一系列光解裂变反应,重新进行DNA分子排列组合,降解转变为低分子化学物,如CO2二氧反应碳和H2O水分子等物质。

2、利用特别制作波段(157nm-189nm)的有效紫外光波照射分离空气中的氧分子产生游离氧,即活性氧,因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合,进而产生臭氧);被紫外光波裂解后呈游离状态的污染物分子与臭氧氧反应结合成小分子无害或低害的化合物。如CO2二氧反应碳分子、H2O水分子等。

3、利用特别制作的TiO2二氧反应钛光触媒催化氧反应过滤棉,在UV紫外光的照射下,产生光触催化反应,很大地提升和加强了紫外光波的能量聚变,在较加有效高速地裂解废气和恶臭气味分子的同时,催化产生较多的活性氧和臭氧,对废气和恶臭气味进行较全部地催化氧反应分离反应,使其降解转化成低分子化合物、水分子和二氧反应碳,从而达到脱臭及杀灭细菌的目的。

4、高速除恶臭:能高速去除挥发性有机废气(VOCs)及各种恶臭气味,脱臭速率较高可达99%以上。

而在实际投放效果上来看,光氧催化净化器无任何机械动作,无噪声、无需专人管理和日常维护,只需作定期检查,本设备能耗低,设备风阻不大于400pa,可节约大量排风。设备具有稳定、防爆特性,已通过国度防爆电器产品质量监督检验中心的防爆合格认证,能广泛应用于采油、石油化工药加工等防爆要求高的行业。光氧催化净化器能高速去除挥发性有机物(VOC),无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物,以及各种恶臭气体,脱臭速率可达99%以上,脱臭效果大大超过国度1993年颁布的恶臭污染物排放标准(GB14554-93)和1996年颁布的大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)。


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