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光催化剂 废水处理UV光催化氧化新材料-用于废水深度处理

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光催化反应器的形式和特点是什么? 

答催化剂在光催化反应器内有两种存在形式,即悬浮式和固定床式。 

光催化剂 废水处理UV光催化氧化新材料-用于废水深度处理

悬浮式即催化剂粉末悬浮在待处理的废水中,易失活易凝聚同时催化剂分离回收比较困难,但由于与反应物接触充分操作容易, 催化效***。 

固定床式是将催化剂粉末黏结在不同形状容器上,所以也叫负载催化剂。如负载在平板上、圆桶上及环形容器上。固定床催化反应器避免了 TiO2的分离和回收困难,但在高温烧结融合过程可使TiO2多孔结构改变,降低了光催化效率。 



 Ti02光催化作用机理是什么? 

答TiO2是一种价廉***使用周期长,稳定性好,催化活性高,是常用的光催化剂。TiO2是n型半导体材料。一定能量的光子,被半导体(TiO2)材料吸收后,在颗粒表面形成电子空穴对, 从而形成了一个强大的氧化还原氛围,使附着在半导体周围的物质发生氧化还原反应。而TiO2本身并不参加反应,已发现TiO2在较宽的紫外光区都有光吸收特性,从而被激发产生光生截流子e-和h{+。 

ТіОз hтіО (е-+h+) 

激发态的TiO2在价带上的电子缺陷(空穴h+)处表现出很强的氧化势,与反应物和水或OH-等都可发生电子转移反应。 TiO2表面担载高活性的贵金属或金属氧化物,如Ag、Au、Pt Pd、Fe2O3、Zn0等,能够消除导带中的电子,有效防止电子-空穴简单复合,也能大大提高催化降解的反应速率,而被吸附在颗粒表面的有机污染物可被形成的羟基自由基所氧化。 光催化剂 废水处理UV光催化氧化新材料-用于废水深度处理 


影响光催化氧化效果的因素有哪些? 

答(1)光源特性紫外谱段200~400nm光能与各种键能基本吻合,是理想光化学反应的能源。太阳光是天然紫外光源,但由于大气层对太阳短波紫外线的吸收,太阳辐射到地表的紫外线,主要是波长大于300nm的紫外线,300~400nm波段紫外线能量只占全部太阳能的3%~4%。20世纪60年代以来已开发了不同类型紫外光源产品,如紫外线汞灯、紫外线金属卤化物灯、紫外荧光灯、 氙灯等。 

(2)催化剂的性质半导体催化剂粒径与催化活性明显相关。 粒径越小,催化活性越高,粒径30nm左右活性突出,开发纳米级的超细光催化剂是提高光催化效率的重要途径。同时发现催化活性与其晶型密切相关,锐钛型催化活性高于金红石型。制备温度对其活性也有很大影响,温度高活性好。在TiO2表面授载活性金属和金属氧化物,进一步提高TiO2光催化活性。这些金属及金属氧化物不仅影响半导体颗粒表面的能级结构,降低带隙能,而且影响光催化氧化和还原反应的过程。复合光催化剂是提高光催化效率的新途径,在半导体光催化剂中加入某种光敏剂,使之吸附在半导体光催化剂表面,从而扩展了其光响应范围,提高了光能利用效率。 

(3)有机物性质、操作条件、水质因素如pH值、溶解氧、 颗粒物质、金属离子(尤其是***离子)、某些阴离子(如 NO3)、 有机物浓度和温度等,这些因素都会影响光催化反应的速率。 


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