紫外線光催化氧化技術
所謂光化學反應,就是只有在光的作用下才能進行的化學反應。該反應中分子吸收光能被激發到高能態,然后電子激發態分子進行化學反應。光化學反應的活化能來源于光子的能量。在太陽能利用中,光電轉換以及光化學轉換一直是光化學研究十分活躍的領域。 80年代初,開始研究光化學應用于環境保護,其中光化學降解治理污染尤受重視,包括無催化劑和有催化劑的光化學降解。前者多采用臭氧和過氧化氫等作為氧化劑,在紫外光的照射下使污染物氧化分解;后者又稱光催化降解,一般可分為均相、多相兩種類型。均相光催化降解主要以Fe2+或Fe3+及H2O2為介質,通過光助-芬頓(photo-Fenton)反應使污染物得到降解,此類反應能直接利用可見光;多相光催化降解就是在污染體系中投加一定量的光敏半導體材料,同時結合一定能量的光輻射,使光敏半導體在光的照射下激發產生電子XXX,吸附在半導體上的溶解氧、水分子等與電子XXX作用,產生·OH等氧化性ji強的自/由基,再通過與污染物之間的羥基加合、取代、電子轉移等使污染物全部或接近全部礦質化,生成CO2、H2O及其它離子如NO3-、PO43-、S042-、Cl-等。與無催化劑的光化學降解相比,光催化降解在環境污染治理中的應用研究更為活躍。
高效紫外光催化廢水處理系統消毒模塊選型
光催化技術早在上個世紀 60年代就有相應的研究 ,由于在光催化技術中存在節能效應較為明顯 ,需要的設備較為簡單,而且操作也較為方便,近些年來受到了我國很多廣大用戶的歡迎。針對光催化技術而言 ,其基本的特征是采用一種特殊的材料作為傳遞技術 ,采用特殊的溶劑 ,在該溶液中 ,容積會有足夠 的壓力 ,通常是由水提供的壓力,通過相應的反滲透膜,從而將其分離,由于該項技術違背了自然滲透的基本原理 ,因此我們成為反滲透的作用 ,目前光催化的發方法基本上都是通過反滲透的犯法進行分離 ,從而達到提取 ,純化和濃縮等的作用 ,針對反滲透裝置而言, 在不 同的 工廠 ,由于需要的參數存 在一定的差異 ,因此在方案的確定上存在一定 的差異 。
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