光解催化凈化設(shè)備主要由光解技術(shù)和催化氧化技術(shù)組合而成。催化氧化技術(shù)是在設(shè)備中添加納米級活性材料,在紫外光線的作用下,產(chǎn)生更為強烈的催化降解功能。由于作為催化劑的TiO2價格低廉,來源廣泛,對紫外光吸收率較高,抗光腐蝕性北學(xué)穩(wěn)定性和催化活性高,且沒有毒性,對很多有機物有較強的吸附作用,因而成為各類試驗研究中*常用的光催化劑。為了提高催化劑的活性和適應(yīng)不同類型的廢氣處理,也經(jīng)常添加一些貴金屬鉑、鈀、釕和過渡族元素的氧化物以及稀土元素的氧化物等作為催化劑。貴金屬催化劑有很高的氧化活性和易回收等優(yōu)點,但是存在資源稀少、價格昂貴和耐中毒性差等一些缺點,目前是世界各國采用的主要催化劑類型。復(fù)合氧化物雖可改善某些光催化性能,但氧化活性仍不及貴金屬。大多數(shù)揮發(fā)性的有機化合物在這種紫外光能和納米活性催化氧化的共同作用下,能在2-3秒時間內(nèi)被充分降解,光解催化氧化技術(shù)對揮發(fā)性有機廢氣污染物具有較高的去除效率,具有如下特點
(1)廢氣凈化的徹底性:UV光觸媒是分解污染物而不是吸附污染物,發(fā)生的是質(zhì)變而不是量變,對污染物具有不可逆的分解;
(2)廢氣分解的廣泛性:UV光催化氧化幾乎對所有的細(xì)菌、病毒和有機污染物起到強效分解作用,特別是對人們不易感知的細(xì)菌和病毒進行徹底分解;
(3)無二次污染:UV光催化氧化的*終產(chǎn)物是二氧化碳和水,對人體無害,不會產(chǎn)生類似消對環(huán)境產(chǎn)生的二次污染。
對于光催化的核心問題催化劑性能,需要采取一些新的措施,比如制備大孔徑、大比表面積、高抗沖擊性能且不影響催化活性的催化劑載體,改進廢氣凈化裝置的空間結(jié)構(gòu),拓展TiO2光催化劑薄膜的光照應(yīng)用范圍,進一步提高復(fù)合型催化劑性能,重點研制新型催化劑及如何防止催化劑的失活和中毒等。
光催化反應(yīng)面臨的問題主要有催化劑失活、反應(yīng)動力學(xué)常數(shù)較小、不可預(yù)測的反應(yīng)機理等,同時濕度能抑制光催化速率,尤其是有機廢氣濃度較大時,這種影響更為明顯,因此限制了光催化技術(shù)在處理濕度較大的廢氣方面的應(yīng)用。由于納米材料本身對有機物具有氧化作用,納米材料與粘結(jié)劑的耐光催化性、載體的催化活性包括失活后的再生問題及膜的牢固性仍然是光催化技術(shù)的關(guān)鍵技術(shù)難題。
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