光催化系统就是光触媒在外界光的作用下发生催化作用,光触媒在光照条件下(可以是不同波长的光照)所起到的催化作用的化学反应。从1972年,Fujishima在半导体TiO2电极上发现了水的光催化分解作用,从而开辟了半导体光催化这一新的领域。1977年,Yokota发现光照条件下,二氧化钛对丙烯环氧化具有光催化活性,拓宽了光催化应用范围,为有机物氧化反应提供了一条新思路。此后光催化技术在能源制氢、二氧化碳还原、污染物降解等方面迅速发展起来,光催化制氢在解决环境和能源问题上具有广阔的应用前景。3A光催化氙灯使用寿命一般在1000小时左右。北京AAA光催化系统
光催化氙灯光催化原理:光触媒PHOTOCATALYSIS是光Photo=Light+触媒(催化剂)catalyst的合成词。光触媒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,光触媒是利用自然界存在的光能转换成为化学反应所需的能量,来产生催化作用,使周围之氧气及水分子激发成极具氧化力的自由负离子。几乎可分解所有对人体和环境有害的有机物质及部分无机物质,不仅能加速反应,亦能运用自然界的定侓,不造成资源浪费与附加污染形成。更具代表性的例子为植物的"光合作用",吸收对动物有毒之二氧化碳,利用光能转化为氧气及水。河南高稳定性光催化太阳光模拟系统光催化技术是一种高效、安全的环境友好型环境净化技术。
光催化原理:半导体光催化剂大多是n型半导体材料,都具有区别于金属或绝缘物质的特别的能带结构,即在价带和导带之间存在一个禁带。由于半导体的光吸收阈值与带隙具有式K=1240/Eg(eV)的关系,因此常用的宽带隙半导体的吸收波长阈值大都在紫外区域。当光子能量高于半导体吸收阈值的光照射半导体时,半导体的价带电子发生带间跃迁,即从价带跃迁到导带,从而产生光生电子(e-)和空穴(h+)。此时吸附在纳米颗粒表面的溶解氧俘获电子形成超氧负离子,而空穴将吸附在催化剂表面的氢氧根离子和水氧化成氢氧自由基。而超氧负离子和氢氧自由基具有很强的氧化性,能将绝大多数的有机物氧化至终产物CO2和H2O,甚至对一些无机物也能彻底分解。
和其他室内空气净化手段相比,光催化技术有哪些优势?(1)净化的彻底性:光催化技术是分解污染物而不是吸附污染物,发生的是质变而不是量变,对污染物具有不可逆的彻底分解。(2)净化的普遍性:能对室内几乎所有的细菌、病毒和有机污染物起到分解作用,特别是对人们不易感知的细菌和病毒进行彻底分解。(3)净化的安全性:终产物是二氧化碳和水,对人体无害,不会产生类似消毒剂对环境产生的二次污染。(4)长期有效性:二氧化钛是一种相当稳定的无机氧化物,不受酸、碱、风化等侵蚀,不会被水溶解。故施工后可与物理表面长期存在,发挥其长久的分解性能和抗细菌、防污、空气净化效果、有效期可达10年以上,二氧化钛光催化涂膜具有半长久性的,只要不被人为破坏,具有长久性的分解和净化性能。光催化氙灯光源是利用氙气放电而发光的电光源。
光催化氙灯光源的重要参数说明:1、电功率与光功率:许多文献和产品说明中在描述外罩式氙灯光源时都是提及电功率。事实上,电功率表达的信息比较单一,所以选型时须着重关注光功率和光功率的波段条件。光功率大小与电功率、光学结构、器件材质、仪器构造等诸多因素有关。2、点光源与平行光:汇聚点光源通常用于单色仪分光,光纤导入或使用聚焦点的能量集中效应(如热效应)。3、光功率与光功率密度:光功率的单位是mw或w;光功率密度单位是mw/cm2或w/m2。在光催化及光电研究中,光功率密度概念甚至比光功率更为重要。因为当提及光功率密度设计到受光面积。光催化氙灯普遍应用于光解氢、光化学催化、光合成、光降解污染物、水污染处理、生物光等研究领域。福建光催化碘钨灯
光催化氙灯光源提高了现有设计的准确性,确保了产品的安全稳定性。北京AAA光催化系统
光催化是指在一定能量光子激发下价带电子发生跃迁,产生光生电子和空穴,光生空穴与空气中的水分子反应生成羟基自由基,而光生电子与空气中的氧反应生成氧负离子。羟基自由基和氧负离子均具有较高的氧化还原电位,特别是羟基自由基的氧化还原电位可达2.8eV,可将一般有机物分解为二氧化碳和水,将含氯的有机物分解成二氧化碳、水和氯化氢。由于纳米TiO2光催化剂具有生物降解无可比拟的速度快、无选择性、降解完全,并且具有良好的化学稳定性、价格低和无毒等特点,已经应用在有机废水和工业VOCs废气处理领域。北京AAA光催化系统
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