光催化是指在一定能量光子激發(fā)下價帶電子發(fā)生躍遷,產生光生電子和空穴,光生空穴與空氣中的水分子反應生成羥基自由基,而光生電子與空氣中的氧反應生成氧負離子。羥基自由基和氧負離子均具有較高的氧化還原電位,特別是羥基自由基的氧化還原電位可達2.8eV,可將一般有機物分解為二氧化碳和水,將含氯的有機物分解成二氧化碳、水和氯化氫。由于納米TiO2光催化劑具有生物降解無可比擬的速度快、無選擇性、降解完全,并且具有良好的化學穩(wěn)定性、價格低和無毒等特點,已經(jīng)應用在有機廢水和工業(yè)VOCs廢氣處理領域。光催化氧化反應以半導體為催化劑,以光為能量,將有機物降解為二氧化碳和水。圓斑光催化
光催化原理:半導體光催化劑大多是n型半導體材料,都具有區(qū)別于金屬或絕緣物質的特別的能帶結構,即在價帶和導帶之間存在一個禁帶。由于半導體的光吸收閾值與帶隙具有式K=1240/Eg(eV)的關系,因此常用的寬帶隙半導體的吸收波長閾值大都在紫外區(qū)域。當光子能量高于半導體吸收閾值的光照射半導體時,半導體的價帶電子發(fā)生帶間躍遷,即從價帶躍遷到導帶,從而產生光生電子(e-)和空穴(h+)。此時吸附在納米顆粒表面的溶解氧俘獲電子形成超氧負離子,而空穴將吸附在催化劑表面的氫氧根離子和水氧化成氫氧自由基。而超氧負離子和氫氧自由基具有很強的氧化性,能將絕大多數(shù)的有機物氧化至終產物CO2和H2O,甚至對一些無機物也能徹底分解。浙江AAA光催化太陽光模擬設備光催化氙燈的產品配置包括什么?
光催化作用是一種利用光能量來產生化學反應的過程,它可以將光能轉化為化學能,從而達到清潔能源的目的。光催化作用中的幾個基本過程包括光吸收、電子轉移、電子-空穴對形成和電子-空穴對反應。首先,光吸收是光催化作用的第一步,它是指光子被光催化劑吸收,從而激發(fā)光催化劑中的電子。其次,電子轉移是指激發(fā)的電子從光催化劑中轉移到另一個物質中,從而形成電子-空穴對。緊接著,電子-空穴對形成是指電子-空穴對在光催化劑中形成,它們可以參與化學反應,從而產生新的物質。然后,電子-空穴對反應是指電子-空穴對參與化學反應,從而產生新的物質。
光催化的原理是什么呢?光催化的原理是利用光來激發(fā)二氧化鈦等化合物半導體,利用它們產生的電子和空穴來參加氧化—還原反應。當能量大于或等于能隙的光照射到半導體納米粒子上時,其價帶中的電子將被激發(fā)躍遷到導帶,在價帶上留下相對穩(wěn)定的空穴,從而形成電子——空穴對。而由于納米材料中存在大量的缺陷和懸鍵,這些缺陷和懸鍵能俘獲電子或空穴并阻止電子和空穴的重新復合。這些被俘獲的電子和空穴分別擴散到微粒的表面,從而產生了強烈的氧化還原勢。光催化技術可以有效的消除室內空氣中的有害微生物,如細菌、病毒等。
光催化反應裝置公式的原則:1、引發(fā)反應產生激發(fā)態(tài)分子(A*)A(分子)+hv→A*。2、A*分離生成新物質(C1,C2…)A*→C1+C2+…。3、A*與其他分子(B)反應生成新物質(D1,D2…)A*+B→D1+D2+。4、A*能量損失回到基態(tài)時發(fā)光(熒光或磷光)A*→A+hv。5、A*與其他惰性化學分子(M)相碰撞,使A*+M→A+M′失去活性。一種引發(fā)的反應,一種分子或原子吸收光子形成A*激發(fā)態(tài)的反應。激發(fā)反應1所吸收的光子能量,必須符合分子或原子的電子能級差。材料分子的電子能級差很大,價電子只能被遠紫外線、紫外線和可見光的高能部分激發(fā)到高能態(tài)。也就是,波長小于700nm才能引發(fā)光化學反應。激發(fā)態(tài)分子活性較大,可產生上述2~4點的系列復雜反應。是激發(fā)態(tài)分子引發(fā)的兩種化學反應形式,其中反應2是大氣中光化學反應中重要的反應,激發(fā)態(tài)分子分解成兩個以上的分子、原子或自由基,使污染物在大氣中發(fā)生轉化或遷移。光催化反應裝置中的反應4和5是激發(fā)態(tài)分子失去能量的兩種形式,而反應又回到原來的狀態(tài)。光催化氙燈光源具有發(fā)光效率高的優(yōu)點。深圳方斑光催化太陽光模擬器
光催化氙燈光源提高了現(xiàn)有設計的準確性,確保了產品的安全穩(wěn)定性。圓斑光催化
光催化反應所指的是什么?所謂光催化反應,就是在光的作用下進行的化學反應。光化學反應需要分子吸收特定波長的電磁輻射,受激產生分子激發(fā)態(tài),然后會發(fā)生化學反應生成新的物質,或者變成引發(fā)熱反應的中間化學產物。光化學反應的活化能來源于光子的能量,在太陽能的利用中光電轉化以及光化學轉化一直是十分活躍的研究領域。光催化氧化技術利用光激發(fā)氧化將O2、H2O2等氧化劑與光輻射相結合。所用光主要為紫外光,包括uv-H2O2、uv-O2等工藝,可以用于處理污水中CHCl3、CCl4、多氯聯(lián)苯等難降解物質。另外,在有紫外光的Fenton體系中,紫外光與鐵離子之間存在著協(xié)同效應,使H2O2分解產生羥基自由基的速率有效加快,促進有機物的氧化去除。圓斑光催化
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