光催化氧化技術是在設備中添加納米級活性材料,在紫外光線的作用下,產生更為強烈的催化降解功能。納米活性材料光生空穴的氧化電位以標準氫電位為3.0V,比臭氧的2.07V和氯氣的1.36V高許多,具有很強的氧化性。在光照射下,活性材料能吸收相當于帶隙能量以下的光能,使其表面發生激勵而產生電子(e-)和空穴(h+),這些電子和空穴具有極強的還原和氧化能力,能與水或容存的氧反應,迅速產生氧化能力極強的·O2-(超級陰氧離子)和·OH(氫氧根自由基)。OH具有很高的氧化電位,是一種氧化基團,能氧化大多數的有機污染物中的電子,使原本不吸收光的物質直接氧化分解。大多數揮發性的有機化合物在這種紫外光能和納米活性化氧化的共同作用下,能在2-3秒時間內被充分降解,對揮發性有機廢氣污染物具有較高的去除效率。光化學反應需要分子吸收特定波長的電磁輻射。池州光催化氧化
納米光催化從根本改善和需求使用復合材料,光催化氧化設備廠家通過增大納米TiO2光催化設備的比外表積,改善去除反響條件,增強活性,加大影響規模。挑選適宜的復合材料促進納米TiO2光催化設備活性不斷進步。試驗結果表明,還可進行其他處理改善納米光催化技能,例如:對納米TiO2光催化設備進行鹵酸處理,以構成鹵酸自由基;經過某些特定異性基團對納米TiO2光催化設備的固定,吸附揮發性有機污染物的特異性,結果表明,分散等方法可到達降解作用。淮南光催化氧化工廠光催化氧化技術適合處理高濃度、氣量大、穩定性強的且能吸收光子的有毒有害氣體的廢氣處理。
光催化氧化技術是在光化學氧化技術的基礎上發展起來的。光化學氧化技術是在可見光或紫外光作用下使有機污染物氧化降解的反應過程。但由于反應條件所限,光化學氧化降解往往不夠徹底,易產生多種芳香族有機中間體,成為光化學氧化需要克服的問題,而通過和光催化氧化劑的結合,可以**提高光化學氧的效率。根據光催化氧化劑使用的不同,可以分為均相光催化氧化和非均相光催化氧化。均相光催化降解是以Fe2+或Fe3+及H2O2為介質,通過光助 - 芬頓反應產生羥基自由基使污染物得到降解。紫外光線可以提高氧化反應的效果,是一種有效的催化劑。紫外/臭氧(UV/03)組合是通過加速臭氧分解速率,提高羥基自由基的生成速度,并促使有機物形成大量活化分子,來提高難降解有機污染物的處理效率。
紫外光催化氧化設備試驗結果表明運用真空紫外線(UV)后,在同等條件下可以進步光催化處理功率7%左右。在進行光催化反響過程中,因為UV 光源自身就能去除少數的家苯。而且UV 的能量更高所以其催化效果更好,一起因為光解發生的羥自由基與光催化的協同效果,也進步了光催化法去除家苯的功率。蘇州光催化氧化設備試驗光源選用一盞10W 真空紫外線(UV)燈,反響器進口家苯濃度為200mg/m3,流量為0.6L/min,停留時間為25s,負載P25 UV光催化設備的玻璃珠為光催化反響器的填料。每距離15min從反響器出口采樣,分別在相對濕度15% 、30%、45% 、60%、70%下測定家苯的去除率。光化學及光催化氧化法是研究較多的一項高級氧化技術。
光催化劑的種類:在世界上,可以用作光催化劑的材料有很多,包括二氧化鈦(TiO2),氧化鋅(ZnO),氧化錫(SnO2),二氧化鋯(ZrO2),硫化鎘(CdS)等多種氧化物和硫化物的半導體,其中二氧化鈦(Titanium Dioxide)具有氧化能力較強,化學性質穩定并且無毒的優點,所以二氧化鈦成為推舉的納米光觸媒材料。并且二氧化鈦具有抗光腐蝕性能,且二氧化鈦的光匹配性能好,從而較為適合光解水。在早期,也曾經出現較多使用硫化鎘(CdS)和氧化鋅(ZnO)作為光催化劑,但是由于這硫化鎘和氧化鋅的化學性質并不穩定,在光催化的同時有可能發生光溶解,并且溶出的有害金屬離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有可能覆蓋在ZnO顆粒表面,使氧化鋅部分失活。故發達國家目前已經很少將它們用作為民用光催化材料,只有部分工業光催化領域還在使用。紫外光催化氧化設備在低光強下速率與光強成線性關系。黃山光催化氧化公司有哪些
光催化氧化設備采用光解原理,采取了隔爆處理,消除了安全隱患、防火、防爆、防腐蝕性能高。池州光催化氧化
寧波恒越環保節能科技有限公司是一家成立于2016年3月份的科技型環保公司,公司位于浙江省寧波市杭州灣新區,杭州灣跨海大橋南岸,居于上海、寧波、杭州、蘇州等大都市的幾何中心。這里擁有快捷的信息,先進的技術和可靠的制造加工環境。
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同時公司還與上海交通大學、浙江大學、山東大學等國內外多家高校和科研院所保持著緊密的技術交流與多種形式的合作。公司擁有先進的生產設備,完備的生產工藝和設施齊全的實驗室。