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光催化材料應用中的影響因素


      光催化材料是一種常溫催化材料,可在室溫及稍高溫度下進行反應(通常低于65℃)。提高光催化材料性能的途徑有三個:一個是降低納米催化材料粒子的粒徑,目的在于提高光催化材料的比表面積;二是通過金屬摻雜、過渡金屬摻雜和非金屬離子摻雜改變半導體催化劑的性質來提高光催化性能;三是通過表面修飾和敏化,改變半導體催化劑的表面的形貌和結構,而引起表面性能的優化。

      光催化材料應用中的影響因素
1、濕度的影響:光催化反應中,羥基自由基來源于水,所以必須保持有一定的濕度才能持續產生羥基自由基;在閉環的光催化反應中,已經證實隨著水的不斷消耗,光催化性能在不斷的下降。
2、氧分量的影響:光催化反應中,超氧負離子來源于氧,所以在21%含量的情況下,光催化性能較好;而在少氧情況下會引起部分有機物反應速率的降低,同時引起生成不同的氧化產物種類。
3、有機物種類的影響:由于有機物物種固有性質的不同,光催化降解的速率相差很大,比如降解速率的規律如下:三氯乙烯>丙酮>二氯甲烷>氯仿>吡啶>四氯化碳等。
4、濃度的影響:當對較高濃度的VOCs(比如800ppm)進行氧化分解時,僅有部分的VOCs可分解成二氧化碳和水;而當VOCs濃度較低時,也僅有部分的VOCs進行消解,原因在于羥基自由基和超氧負離子與VOCs碰撞的幾率較小,也影響了降解效率。
碳原子數的影響:一般來說,低碳原子的有機物比較容易被氧化,但也與VOCs有機物本身的性質有關。
      納米光催化材料的優勢
納米光催化材料是指光催化材料的活性成分以納米尺度分散在載體上,使光催化材料的活性成分盡可能地與VOCs接觸,使光催化材料的催化活性更為優越。與市場上同類的光催化材料相比,華鈦高科前驅體原位燒結技術制備的光催化材料具有多級復合納米顆粒釉狀結構,顆粒的表面裸露,比表面積大(可達100m2/g),光催化活性高;顆粒之間以共價鍵結合,顆粒之間結合力強,與基體的附著力強,可超聲清洗不掉粉,使用壽命長。華鈦高科生產的納米光催化材料已經被應用在光解光催化設備、室內空氣凈化器、FFU凈化機以及水處理凈化設備等方面。

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