光化学及光催化氧化法是研究较多的一项氧化技术。所谓光催化反应,就是在光的作用下进行的化学反应。光化学反应需要分子吸收特定波长的电磁辐射,受激产生分子激发态,然后会发生化学反应生成新的物质,或者变成引发热反应的中间化学产物。光化学反应的活化能来源于光子的能量,在太阳能的利用中光电转化以及光化学转化一直是十分活跃的研究领域。光催化氧化技术利用光激发氧化将O2、H2O2等氧化剂与光辐射相结合。所用光主要为紫外光,包括uv-H2O2、uv-O2等工艺,可以用于处理污水中CCl4、多氯联苯等难降解物质。另外,在有紫外光的Fenton体系中,紫外光与铁离子之间存在着协同效应,泉州光催化氧化费用,泉州光催化氧化费用,泉州光催化氧化费用,使H2O2分解产生羟基自由基的速率**加快,促进有机物的氧化去除。光催化氧化反应中,在相应的湿度条件下才能达到更好的去除效果。泉州光催化氧化费用
光催化剂的种类:在世界上,可以用作光催化剂的材料有很多,包括二氧化钛(TiO2),氧化锌(ZnO),氧化锡(SnO2),二氧化锆(ZrO2),硫化镉(CdS)等多种氧化物和硫化物的半导体,其中二氧化钛(Titanium Dioxide)具有氧化能力较强,化学性质稳定并且无毒的优点,所以二氧化钛成为推举的纳米光触媒材料。并且二氧化钛具有抗光腐蚀性能,且二氧化钛的光匹配性能好,从而较为适合光解水。在早期,也曾经出现较多使用硫化镉(CdS)和氧化锌(ZnO)作为光催化剂,但是由于这硫化镉和氧化锌的化学性质并不稳定,在光催化的同时有可能发生光溶解,并且溶出的有害金属离子具有一定的生物毒性,而且ZnO在部分溶解后生成的Zn(OH)2有可能覆盖在ZnO颗粒表面,使氧化锌部分失活。故发达国家目前已经很少将它们用作为民用光催化材料,只有部分工业光催化领域还在使用。泉州光催化氧化费用光催化氧化处理所用光主要为紫外光,可以用于处理污水中CCl4、多氯联苯等难降解物质。
传统的有机废气处理方法,例如吸附法、冷凝法、直接燃烧法等,在处理废气的过程中会产生二次污染,并且容易受到有机废气浓度和温度限制的缺点。根据催化燃烧设计方案会得出什么技术?催化燃烧的实质是用活性氧参与深度氧化作用。在催化燃烧过程中,催化剂的作用是降低反应的活化能,同时使反应物分子富集于催化剂表面,以提高反应速率。借助催化剂可使有机废气在较低的起燃温度条件下发生无焰燃烧并氧化分解为二氧化碳与水,同时放出大量的热。催化燃烧技术有起燃温度低、节省能源,适用范围广。催化燃烧比直接燃烧,能耗更低,在一定条件下,催化燃烧达到起燃温度后便无需 外界继续供热。催化燃烧几乎可以处理所有的烃类有机废气及恶臭气体,对于有机化工、涂料、绝缘材料等行业排放的低浓度、多成分、无回收价值的废气、采用吸附-催化燃烧法处理的效果会比较好。
光催化氧化对印染废水的处理,传统的处理方法,比如,吸附法,电化学法,电凝法,生物法等,只能把污染物从一种物相转化为另一种物相,不能使污染物得到彻底分解或无害化,而光催化氧化能够把印染废水中的有害物质彻底分解为 H2O、 CO2 等有机小分子和其他无害物质,消除了二次污染。采用纳光催化氧化处理直接耐晒翠蓝染液(染料浓度 100mg/L, TiO2 用量 1000mg/L),当光照时间大于 200min 时,色度去除率达到 93%, TOC去除率达到 50%。对色度 375、 pH值 5.35、 CODcr 595.16 mg/L的模拟墨绿色印染废水采用光催化处理后脱色率达90%, CODcr 脱除率达 80%左右。相对湿度在45%到60%间光催化去除甲苯的功率到达较高。
光催化氧化对无机污染物质的处理:与有机污染物相比水中无机污染物的种类较少,较常见的主要是重金属离子和氰离子。光催化技术可以利用光致电子的还原能力去除水中的金属离子及其他的无机物,研究包括 Mn7+、 Cr6+、 Fe3+、 Ni2+、 Hg2+、 Cu2+、 Pb2+、 Ag+、 CN-、 CSN-、 NO2等。直接以太阳光为光源,用 ZnO/TiO2 处理电镀含Cr(Ⅵ)废水,并加入廉价光催化辅助剂,对电镀含铬废水多次处理,使六价铬光致还原为三价铬,再以氢氧化铬形式除去三价铬;达到处理电镀废水的目的。利用光催化在柠檬酸根离子存在下,Hg2+、 Pb2+从含氧溶液中被 e-分别还原成 Hg、Pb 沉积在 TiO2 表面;以 ZnO/WO3 为催化剂,在可见光下照射 110 min 可将 1.0× 10-4 g/mL的 Hg2+几乎完全还原。非均相光催化氧化对恶臭去除效果明显。衢州光催化氧化价格
光解化氧化技术具有如下优点:净化的彻底性、净化的普遍性、净化的安全性。泉州光催化氧化费用
光催化降解的速率主要受吸附效率和光催化反应速率的影响,具有较高吸附性能不一定有较快的降解速率,因此选择光催化剂至关重要。目前,研究中经常采用的紫外光催化剂大多为金属氧化物或硫化物,如TiO2、ZnO、ZrO2、SnO2、WO3、CeO2、Fe2O3、Al2O3、ZnS及CdS等。其中,TiO2的综合性能较好,其光催化活性高、化学性质稳定、氧化还原性强、抗阴极腐蚀性强、难溶、无毒且成本低,是研究应用中使用较普遍的单一化合物光催化剂。TiO2晶型对催化活性的影响很大。其晶型主要有三种:板钛型(不稳定)、锐钛型(表面对O2吸附能力较强,具有较高活性)和金红石型(表面电子-空穴复合速度快,几乎没有光催化活性)。以一定比例共存的锐钛型和金红石型混晶型TiO2的催化活性较高。泉州光催化氧化费用
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