- 发布
- 济南奥鑫都环保设备有限公司
- 电话
- 0531-83472618
- 手机
- 15966612560
- 发布时间
- 2019-02-11 11:07:08
均相光催化降解是以Fe2 或Fe3 及H2O2为介质,通过光助 -
芬顿反应产生羟基自由基使污染物得到降解。紫外光线可以提高氧化反应的效果,是一种有效的催化剂。紫外/臭氧(UV/03)组合是通过加速臭氧分解速率,提高羟基自由基的生成速度,并促使有机物形成大量活化分子,来提高难降解有机污染物的处理效率。非均相光催化降解是利用光照射某些具有能带结构的半导体光催化剂如TiO2、ZnO、CdS、WO3、SrTiO3、Fe2O3等,可诱发产生羟基自由基。在水溶液中,水分子在半导体光催化剂的作用下,产生氧化能力极强的羟基自由基,可以氧化分解各种有机物。把这项技术应用于POPs的处理,可以取得良好的效果,但是并不是所有的半导体材料都可以用作这项技术的催化剂,比如CdS是一种高活性的半导体光催化剂,但是它容易发生光阳极腐蚀,在实际处理技术中不太实用。而TiO2可使用的波长很高可达387.5nm,价格便宜,多数条件下不溶解,环保废气处理设备多少钱,耐光,没有毒性,因此TiO2得到了广泛的应用。
1972
年,Fujishima和 Honda在n—型半导体TiO2电极上发现了光催化裂解水反应,在Nature上发表了“Electrochemical
photolysis of water at a semiconductor electrode”,揭开了多相光催化新时代的序幕。
1976
年John. H .Carey等研究了多氯lian苯的光催化氧化,被认为是光催化技术在消除环境污染物方面的首创性研究工作。
1977
年,YokotaT等发现在光照条件下,TiO2对丙烯环氧化具有光催化活性,从而拓宽了光催化的应用范围,为有机物氧化反应提供了一条新的思路。
自1983
年起,环保废气处理设备参数,A.L.Pruden和D.Follio就烷烃、烯烃和芳香烃的氯化物等一系列污染物的光催化氧化作了连续研究,发现反应物都能迅速降解。
1989
年,Tanaka.K 等人研究发现有机物的半导体光催化过程由羟基自由基(OH)引起,在体系中加入H2O2可增加OH的浓度。
进入了90
年代,随着纳米技术的兴起和光催化技术在环境保护、卫生保健、有机合成等方面应用研究的发展迅速,纳米量级的光催化剂的研究,已经成为国际上最活跃的研究领域之一。