主要的光催化劑類型:納米材料光催化劑:當催化劑粒度在1nm~lOnm時,呈現納米材料的表面效應和量子效應,催化活性提高。納米催化劑還具有可見光透過性好、光吸收能力強、耐熱性好、耐腐蝕和無毒等優點。ZnO作為一種重要的光催化劑,是少數可以實現量子尺寸效應的氧化物半導體材料之一。ZnO超微粒子在光催化降解苯酚的過程中比商品ZnO的光催化活性高得多。負載型光催化劑:負載型光催化劑避免了光催化懸浮體系中催化劑難分離回收的問題,從而實現連續穩定操作。負載方法可以是在基質上制成催化劑膜,或催化劑以微粒狀吸附負載于載體上。光催化過程除了用于治理重金屬污染外,還可借助其催化還原能力,用于金屬催化劑的制備和貴金屬的回收。四川氫能源光催化系統
光催化在環保方面的應用:有機污染物的處理:光催化反應能分解多種環保上關注的有機物,還可消毒、脫色等。值得一提的是,光催化能將許多物質降解得十分徹底,較終產物除了CO和H2O外,初始污染物中含有的鹵素、硫、磷和氮等分別被轉化為X一、SO42-、PO43-、NO3-等無機鹽離子,減輕甚至完全消除了危害性。金屬催化劑的制備:Herrmann等研究表明,在銳鈦礦型TiO2的作用下,HPtC1溶液首先按方程(1)的反應在TiO2表面沉積出單個的Pt原子¨,然后以此為生長點,Pt離子按方程(2)逐步被還原生成單質金屬微粒,得到性能改進的負載型催化劑Pt/TiO2。高功率光催化氙燈光催化光源優勢特點:色溫高達6000K,模擬太陽光。
光催化機理:半導體材料在紫外及可見光照射下,將光能轉化為化學能,并促進有機物的合成與分解,這一過程稱為光催化。當光能等于或超過半導體材料的帶隙能量時,電子從價帶(VB)激發到導帶(CB)形成光生載流子(電子-空穴對)。在缺乏合適的電子或空穴捕獲劑時,吸收的光能因為載流子復合而以熱的形式耗散。價帶空穴是強氧化劑,而導帶電子是強還原劑。大多數有機光降解是直接或間接利用了空穴的強氧化能力。光催化活性高(吸收紫外光性能強;能隙大,光生電子的還原性和和空穴的氧化性強)。因此其普遍應用于水純化,廢水處理,有毒污水控制,空氣凈化,殺菌消毒等領域。
光催化反應裝置適合什么樣的濾波片?由于換算標準的不同,同一采樣結果換算后的質量濃度也會出現差異,根據計算公示,單位質量濃度相差9.157%,從而與數據相對比時,出現同樣數據表示的是不同污染程度。為解決這一問題,生態環境部近日發布21項國家環境保護標準修改單征求意見稿,擬對21項標準中換算的標準狀態進行修改,主要將監測結果計算與表示中的標準狀態(273K、101.325kPa)修改為顆粒物的監測結果用實際狀態(監測采樣時的實際氣溫和氣壓)、氣態污染物監測結果表示采用參考狀態(298K、101.325kPa)來計算。利用光催化反應沉積金屬離子可實現貴金屬的工業提取。
光催化氙燈光源普遍應用于光解水產氫、光化學催化、光化學合成、光降解污染物、水污染處理、生物光照,光學檢測、各類模擬日光可見光加速實驗、紫外波段加速實驗等研究領域。光化學實驗大部分需要模擬太陽光,氙燈光源有與太陽光相似的光譜。光譜覆蓋UV-Vis-IR200~1100nm全光譜段。CEL-HX系列氙燈系統,屬高光功率全波段光源,波長連續分布。采用進口氙燈燈泡,先進的散熱模式,光能量輸出集中,便于試驗中光的利用,及照射方式的選擇,加快了實驗效率。采用電源與燈箱分體設計,燈箱主體采用太陽花風冷散熱形式,光路轉向結構采用多次濾光結構,濾除了大量紅外光,減小實驗中紅外線對溶液或樣品的加熱作用。光催化活性高(吸收紫外光性能強。高功率光催化氙燈
光催化機理:半導體材料在紫外及可見光照射下,將光能轉化為化學能,并促進有機物的合成與分解。四川氫能源光催化系統
光催化在環保方面的應用:無機污染物的處理:光催化能夠解決汞、鉻、鉛等重金屬離子的污染問題。以ZnO/TiO2為催化劑,以日光為光源,利用ZnO和TiO2的協同光催化作用對電鍍含鉻廢水進行處理,使cr6離子還原為Cr3離子,再以氫氧化物形式除去后者,從而達到治理的目的。光催化過程同樣能夠處理其他污染性金屬。光催化還可降解氰物等劇毒污染物”。另外SO42-、NO3-等有害氣體均可吸附于光催化劑表面,并在光的作用下轉化。光催化過程除了用于治理重金屬污染外,還可借助其催化還原能力,用于金屬催化劑的制備和貴金屬的回收。四川氫能源光催化系統
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