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催化燃烧之光催化的特点

发布时间:2019-07-31

催化燃烧中光催化剂的特点以TiO2为例,TiO2是目前运用最多的半导体光催化剂,分别有锐钛矿结构、金红石结构和板钛矿结构三种晶体结构。  

金红石结构非常稳定,其晶相结构不轻易随温度改变而发生变转;锐钛矿结构比较稳定,在室温下不发生转变;而板钛矿结构则非常罕见。  

目前用于光催化的主要是金红石结构和锐钛矿结构,而锐钛矿结构相较之下催化活性更高,锐钛矿型TiO2吸收波长不大于387纳米的光,金红石型TiO2吸收波长不大于413纳米的光。  

光催化剂TiO2有什么特点呢?TiO2半导体禁带宽度合适、化学性质稳定、抗光腐蚀性良好,且原料成本价格低廉,光催化活性高,能够有效吸附很多有机污染物。  

为了使光催化更好的适应工业反应器的尺寸要求,光催化剂能够支持活性组分的载体,促使催化剂达到器材的尺寸要求。光催化剂需要通过改变所担载的物质的组织结构,以便于光催化剂的再生。所以光催化剂需要拥有良好的透光性,在不改变光催化剂活性的条件下,与TiO2颗粒间拥有较大的结合力,且能够吸附在需要降解的污染物上,有利于固液分离,且材料容易获取,成本可控。  

催化燃烧光催化氧化的特点


低温深度反应:光催化氧化通常用于常温下废臭气体的完全氧化,通过催化氧化生成无毒无害的物质,通常用来净化浓度高、气量大、稳定性强的气体。  

净化彻底:光催化氧化能够彻底将空气中的有害气体转化成无毒气体,杜绝二次污染。

绿色能源:光催化氧化的活化催化剂是通过人工紫外线灯管生成的真空波紫外光以及太阳光而来的,并且光催化剂在反应中没有损耗,反应中的氧化剂是空气中携带的氧气,所以光催化氧化利用的多数为绿色能源。

氧化性强:半导体光催化需要对难以氧化的有机物进行分解,所以光催化剂需要有强氧化性,即都含有大量的羟基自由基(OH-)和超氧离子自由基(O2-、O-)。

广谱性:光催化氧化对大多数有机物都能产生反应,无论是羟基、羧酸、卤代烃、含氮有机物等,光催化氧化都能进行净化。

寿命长:从理论上来讲,光催化剂是拥有无限寿命的。

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