光觸媒催化設(shè)備光氧凈化器 |
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光觸媒催化降解技術(shù) 納米TiO2光觸媒催化降解具有納米半導(dǎo)體粒子的量子尺寸效應(yīng)使其導(dǎo)帶和價(jià)帶能級(jí)變?yōu)槿芗?jí),能隙變寬,導(dǎo)帶變負(fù),而價(jià)帶寬變得更正,即在光觸媒催化作用下具有很強(qiáng)的氧化還原能力,從而提高了其光觸媒催化活性。 波長(zhǎng)較短的紫外線(xiàn)其光子能量*強(qiáng),當(dāng)環(huán)境中的紫外光能量等級(jí)比大多數(shù)廢氣物質(zhì)的分子結(jié)合能強(qiáng)時(shí),可將污染物分子鍵裂解為呈游離狀態(tài)的離子,且波長(zhǎng)在200nm以下的短波長(zhǎng)紫外線(xiàn)能分解O2分子,生成臭氧O3(經(jīng)過(guò)大量的實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,選用波長(zhǎng)185nm)。 呈游離狀態(tài)的污染物離子極易與O3產(chǎn)生氧化反應(yīng),生成簡(jiǎn)單、低害或無(wú)害的物質(zhì),如CO2、H2O等,以達(dá)到廢氣凈化處理的目的。用紫外光解方式獲得的臭氧,因獲得復(fù)合離子光子的能量后,能極為迅速地分解,分解后產(chǎn)生氧化性更強(qiáng)的自由基O、OH和H2O。 自由基O、OH和H2O與惡臭氣體發(fā)生一系列協(xié)同、連鎖反應(yīng),惡臭氣體最終被氧化降解為低分子物質(zhì)、CO2和H2O,而達(dá)到最終的除臭目的。研究過(guò)程中,進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)當(dāng)惡臭氣體的相對(duì)分子質(zhì)量越大時(shí),紫外光解氧化效果就越明顯。在特種能量等級(jí)的紫外線(xiàn)作用下,大多數(shù)化學(xué)物質(zhì)都能得到高效分解。 |
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