光催化(光催化氧化处理废气)
本篇文章给大家谈谈光催化,光催以及光催化氧化处理废气对应的化光知识点,希望对各位有所帮助,催化处理不要忘了收藏本站喔。氧化
光催化的原理什么?
光催化原理是基于光催化剂在光照的条件下具有的氧化还原能力,从而可以达到净化污染物、光催物质合成和转化等目的化光。
通常情况下,催化处理光催化氧化反应以半导体为催化剂,氧化以光为能量,废气将有机物降解为二氧化碳和水。光催因此光催化技术作为一种高效、化光安全的催化处理环境友好型环境净化技术,对室内空气质量的氧化改善已得到国际学术界的认可。
扩展资料
光催化有机合成反应的废气特点如下:
①光是一种非常特殊的生态学上清洁的“试剂”;
②光化学反应条件一般比热化学要温和;
③光化学反应能提供安全的工业生产环境,因为反应基本上在室温或低于室温下进行;
④有机化合物在进行光化学反应时,不需要进行基团保护;
⑤在常规合成中,可通过插入一步光化学反应大大缩短合成路线。 因此,光化学在合成化学中,特别是在天然产物、医药、香料等精细有机合成中具有特别重要的意义。
参考资料来源:百度百科-光催化原理
光催化技术应用于空气净化方面存在哪些弊端?
光催化技术应用于空气净化方面所表现出的弊端主要体现在以下几个方面:
1、光催化对污染物的去除效率较低。
2、光催化剂一般需要紫外光照射,在夜间无光照或室内光照不足时,会使部分有害气体分解不彻底。
3、污染物在光催化剂表面的的停留时间过短,导致不能被光催化氧化彻底降解,会产生中间产物,有些中间产物对人体健康带来的危害可能大于目标污染物。
4、目前大多数光催化降解实验及反应器设计都只考虑在低风量条件下(<10 L/h),而室内空气净化器一般设计较高的风量(>100 m3/h) 以确保洁净空气量(CADR)值能满足相关标准的要求,这势必会减少污染物在光催化剂表面的停留时间,降低光催化效率。
光催化和光芬顿有什么区别
发生化学反应后的形态不同。
1、光催化是一种在光的照射下,自身不起变化,却可以促进化学反应的物质。
2、光芬顿是高级氧化技术的一种,通过催化剂、过氧化氢以及光的相互作用,产生具有高反应活性的自由基,降解水体中有机污染物。化学,是在原子、分子水平上研究物质的组成、结构、性质、转化及其应用的基础自然科学。
光催化技术除甲醛的原理是什么?
原理:分布在表面的光生空穴因具有很强的吸电子能力,可将吸附在TiO2表面上的OH-和H2O分子氧化成羟基自由基等。羟基自由基的氧化能力极强,可强效分解各种具有不稳定化学键的有机化合物和部分无机物,将其最终降解为H2O、CO2等无害的小分子物质。
并可破坏细菌的细胞膜和凝固病毒的蛋白质载体。当用能量等于或大于禁带宽度的光照射时,价带上的电子(eˉ)会被激发跃迁至导带,在价带上产生相应的电子空穴(h+)并在电场的作用下分离迁移到表面。
光催化的应用前景
光催化剂又称光触媒,是一种以二氧化钛(TiO2)为代表的具有光催化功能的半导体材料的总称。
光催化剂在光的照射下,表面会产生类似光合作用的光催化反应,产生出氧化能力较强的自由氢氧基和活性氧,具有很强的光氧化还原性能,可氧化分解各种有机化合物和部分无机物,能破坏细菌的细胞膜和病毒的蛋白质从而杀灭细菌,把有机污染物分解成无污染的水和二氧化碳,被广泛应用到空气净化、水净化、自净化、杀菌消臭、防污防雾等领域。
1、光催化剂在空气净化领域的应用
二氧化钛光触媒作为环境净化功能材料,主要因二氧化钛所产生的氢氧自由基能破坏有机气体分子的能量键,使有机气体成为单一的气体分子,加快有机物质、气体的分解,将空气中甲醛、苯等有害物质分解为二氧化碳和水,从而净化空气。
日本从20世纪90年代开始,光触媒空气净化产品被大量研制、开发,并投入市场。如光触媒剂、空气净化器、陶瓷、板材等。
(1)光触媒剂
光触媒剂是光触媒空气净化产品中最常用的一种,对它的使用主要是通过在建筑外装、内装上喷涂光触媒剂来达到净化室内外空气的目的。光触媒不仅可以用于室外,也可以在室内借助荧光灯和LED等室内照明达到同紫外光同样功能的净化效果。
(2)空气净化器
光触媒空气净化器可以有效分解空气中因家装而挥发的有毒、有害物质,达到净化空气的目的。目前,光触媒空气净化器主要有适用于商场、学校、医院、公司的空气净化系统,家庭用空气净化器,车载空气净化器,光触媒空调等。
近年,日本新干线部分车厢也安装了光触媒空气净化装置,空气净化装置内置了氧化钛涂层的多孔质陶瓷以及作为紫外线光源的黑光,通过将其交互式多层排列,达到杀菌除臭的效果。
(3)道路建材
20世纪80年代,日本在大都市交通密集地段,定期在路面喷涂光触媒剂,来快速分解汽车尾气中的有害物质,达到净化空气的目的。目前,道路建设中具有净化功能的道路建材,如涂料、水泥、防音壁、遮光板等也被陆续使用。
杜高翔专访:推动非金属矿业升级,促进光催化材料应用
在中国,国家体育馆、鸟巢、上海世博馆等都通过喷涂光触媒剂来净化室内环境和维护建筑设施的洁净。2018年北京地铁6号线全线尝试进行光触媒喷涂,以消除车厢异味。
2、光催化剂在自净化领域的应用
二氧化钛光触媒代表性功能除了空气净化外,还有自我净化的功能。由于光触媒有较强的酸化力和超亲水性,喷涂于物体表面,可形成光触媒防雾涂层,同时由于其强大的氧化反应效应,可氧化掉物体表面的污渍,使被涂物具有自净化功能。
(1)建筑外墙的自净化
在建筑外墙上喷涂光触媒剂后,在太阳光的照射下能够快速分解建筑表面的污染物和有害物质,下雨时被分解的污染物随着雨水被冲刷掉,从而保持建筑外墙的美丽和色泽,达到自洁的效果。
(2)光触媒瓷砖
1998年日本专业陶瓷生产公司TOTO开发了具有自洁功能的光触媒瓷砖,由于光触媒的氧化分解能力,可以使空气中细菌的数量大量减少,进而保证医院的空气质量。光触媒瓷砖不仅能杀菌、抗病毒,还能抑制异味、防腐、防污垢。
(3)光触媒玻璃
即在玻璃表面涂上具有高光触媒功能的薄膜,由于光触媒的氧化功能和超亲水性,能有效去除污垢,即使在雨天也能较好地保持玻璃的清洁。
目前,光触媒玻璃在日本应用较为广泛,如日本中部国际机场、横滨市水道局、商场、住宅大楼等都有安装光触媒玻璃的实例。
此外,光触媒玻璃还被应用到了汽车后视镜、新干线列车的车窗上,不仅能保持汽车外观的清洁美观,还能保证雨天驾驶的安全。
(4)光触媒顶棚
日本许多体育馆、仓库、车站通道的屋顶,商店、娱乐设施的遮阳棚,住宅平台屋顶等均采用光触媒材料设计,即美观又清洁。
中国国家大剧院的顶棚,也采用了光触媒技术,具有很好的清洁、防污等功能,自净化效果非常明显。
3、光催化剂在医疗卫生领域的应用
光触媒在杀灭大肠杆菌、金色葡萄球菌、肺炎杆菌、霉菌等病菌的同时,还能分解由病菌释放出的有害物质。光触媒空气净化功能、自洁功能可以使医疗环境长期保持清洁、干净。其杀菌功能还可以抑制医院、养老机构等医疗设施、医疗器械的细菌繁殖。
近年,在抑制癌细胞的生长、假牙清洁和牙齿美白方面也有光触媒的贡献。通过在患癌部位注入光触媒微粒子,来抑制癌细胞的繁殖;在假牙中加入含光触媒的溶液,被光源照射后,假牙上附着的污物被分解而变得干净;牙齿美白方面,主要通过LED灯的照射,去除牙齿上的牙垢,达到清洁牙齿、去除细菌的目的。
4、光催化剂在农业领域的应用
(1)水果蔬菜保鲜
光触媒在农业方面的应用主要用于、和上。众所周知,水果和蔬菜存放时间久了会变质,这是因为,开始变质的部分会释放出能促进水果和蔬菜成熟老化的乙炔气体,促进未变质部位快熟变质。如果使用光触媒,能将乙炔气体分解为二氧化碳和水,易于水果和蔬菜的长时间保存,保持其鲜度。使用光触媒不仅可以保鲜,还可以抑制细菌、霉的繁殖,保持存放水果、蔬菜空间的清洁。
(2)养液栽培
应用养液培植蔬菜、水果是农业栽培的常用方法,不仅能促进农作物的生长,还能使瓜果、蔬菜避免病虫害的侵蚀。养液栽培使用过程中最主要的问题是养液水的处理,如果不排水,循环使用会减少果菜产量;如定时排放污水容易造成环境污染。利用光触媒处理循环水,建立去除对生长有害物质的清洁系统,提高养液使用率,进而净化环境。
(3)提高种子发芽活力
实验发现,光触媒产生的活性酸素能对种子发芽产生一定的影响。经过光触媒剂处理的种子,其发芽率远高于普通种子的发芽率,因此,在发芽率较低的草药中使用光触媒剂可大大提升草药的收益率。
5、光催化剂在防臭消臭领域的应用
光触媒的防臭消臭功能主要体现在汽车、衣柜、鞋柜等狭小、密闭空间空气净化的应用上。例如,汽车使用时间久了,车厢内会产生异味;衣柜、鞋柜因空间密闭,时间久了也会有异味出现,利用光触媒空气净化器可以有效消除车厢、衣柜、鞋柜的臭味异味,净化空气。
在日本,光触媒技术已被日本轨道交通列入车厢空气治理的一种技术手段,新干线的吸烟室也装有光触媒除臭器,对车厢进行光触媒除臭,以保证车厢空气的清新。
6、光催化剂在水净化领域的应用
除了抗菌消臭、防污的功能外,光触媒还可以应用到水净化领域。利用二氧化钛光触媒技术降解水中有机污染物,特别是当水中有机污染物浓度很高或用其他方法难以处理时,光触媒的净化效果是非常明显的。
但是,有效除菌的水净化系统的开发较为困难,因为粉末状二氧化钛光触媒遇水易分散,不利于回收。日本千叶大学研制开发的二氧化钛光触媒薄膜小球,将粉末状二氧化钛成膜于球状金属氧化物表面,可以将其与水分离,有效回收再利用。在日本千叶公园使用光触媒薄膜小球进行污水净化处理后,取得了较为明显的效果。
光触媒技术由于不消耗地球能源、不使用有害的化学药品,而仅仅利用太阳光的光能等就可将环境污染物在低浓度状态下清除净化,并且还可作为抗菌剂、防霉剂应用,因而是一项具有广泛应用前景的环境净化技术。未来随着光触媒技术研究的深入开展,应用在建筑、家电、涂料、生活等领域的光触媒产品会不断增多,在水污染治理、医疗设施及器械、农业等领域的应用将会引起关注,光触媒市场前景可期。
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