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廢氣的光解催化氧化機理包括兩個過程:一是在產生 離子群體的過程中, 數量的氣體分子受 作用,本身分解成單質或轉化為物質。
光氧凈化設備依靠高強紫外線,其中154nm-185nm波長在系列光譜中使占比例高達14%,紫外線劑量大于65mw/cm2,光子能量大于1000kJ/mol,是當前工業UV/O3紫外燈中劑量和能量 大的紫外線,氧化鍵能小于380kJ/mol的污染物,無極燈紫外線光解氧氣產生臭氧,臭氧濃度15g-75g/h,臭氧能氧化金屬性較強的污染物,臭氧量可根據污染物的濃度以及后續反應時間設定。
廢氣的光解催化氧化機理包括兩個過程:一是在產生 離子群體的過程中, 數量的氣體分子受 作用,本身分解成單質或轉化為物質。二是含有大量 粒子和高活性的自由基的離子群體,與大分子氣體(如苯、甲苯等)作用,打開了其分子內部的化學鍵,轉化為的小分子物質。態的氧離子具有的氧化性,它能的氧化分解不受負離子作用控制的物。和廢氣反應后多余的氧離子(正),能與氧離子(負)很快結合成中性氧,因而不會 多地對設備及環境造成不利影響。
光氧凈化技術性能
低溫反應:
光催化氧化可在常溫下將空氣、水和土壤中污染物 氧化成 的物質。而傳統的高溫焚燒技術則需要在 的溫度下才可將污染物摧毀,即使用常規的催化氧化方法亦需要幾的高溫。
凈化 :
它直接將空氣中的污染物, 氧化成 的物質,不留任何二次污染,目前廣泛采用的活性炭吸附法不分解污染物,只是將污染源轉移。
綠色能源:
光催化可利用太陽光作為能源來活化光催化劑,驅動氧化—還原反應,而且光催化劑在反應過程中并不消耗。從能源角度而言,這一特征使光催化技術 具魅力。
氧化性強:
大量研究表明,半導體光催化具有氧化性強的特點,對臭氧難以氧化的某些物如、四氯化炭、六氯苯、都能地加以分解,所以對難以降解的物具有特別意義,光催化的氧化劑是羥基自由基(HO),HO的氧化性高于常見的臭氧、雙氧水、、次氯酸等。
廣譜性:
光催化對從烴到羧酸的種類眾多物都, 環保署公布的九大類114種污染物均被證實可通過光催化治理,即使對原子物如鹵代烴、染料、含氮物、磷殺蟲劑也有 的去除效果,一般經過持續反應可達到 凈化。
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