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常州藍陽環(huán)保設備有限公司
主營產(chǎn)品: 活性炭再生設備,活性炭吸附催化燃燒,活性炭脫附催化燃燒 |

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15061128111
公司信息
參考價 | ¥ 69859 |
訂貨量 | 1套 |
- 型號
- 品牌 其他品牌
- 廠商性質 生產(chǎn)商
- 所在地 常州市
更新時間:2023-02-10 11:20:07瀏覽次數(shù):1005
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藍陽環(huán)保設備有限公司專業(yè)從事大氣污染治理技術研究,開發(fā),設計與咨詢,在大氣污染治理行業(yè)的多個領域里,依托自主研發(fā)的高質量的產(chǎn)品,提供擁有自己核心技術的解決方案。
公司主要大氣污染治理設備:有機廢氣吸附脫附再生裝置、蓄熱式焚燒凈化裝置(RTO)、等離子凈化裝置、酸堿廢氣凈化塔、有毒有害廢氣吸收塔、不銹鋼燃燒塔、光催化氧化裝置、高壓靜電裝置、惡臭氣體生物除臭成套設備、工業(yè)油煙凈化器、粉塵處理系統(tǒng),產(chǎn)品廣泛運用于光伏產(chǎn)業(yè)、太陽能電池、電子半導體、冶金、鋼鐵、有色冶煉、醫(yī)藥化工、市政環(huán)保等國家大中型企業(yè),以的技術、成熟的工藝與及時周到的售后服務取得了優(yōu)異的成績,贏得了國內外眾多企業(yè)的*好評。
公司在成立之初就確定了以人為本,以科技促進發(fā)展的理念,始終以”立足環(huán)保事業(yè),智力節(jié)能減排,改善生態(tài)環(huán)境“為使命,圍繞公司主營業(yè)務履行社會責任,打造一個真正綠色無污染的低碳環(huán)保生存環(huán)境。
杭州工廠廢氣處理設備:技術,工藝簡潔,節(jié)能,適應工況范圍寬,設備使用壽命長,結構簡單,無機械設備,應用范圍廣。
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發(fā)展史
1972 年,F(xiàn)ujishima和 Honda在n—型半導體TiO2電極上發(fā)現(xiàn)了光催化裂解水反應,在Nature上發(fā)表了“Electrochemical photolysis of water at a semiconductor electrode”,揭開了多相光催化新時代的序幕。
1976 年John. H .Carey等研究了多氯聯(lián)苯的光催化氧化,被認為是光催化技術在消除環(huán)境污染物方面的研究工作。
1977 年,YokotaT等發(fā)現(xiàn)在光照條件下,TiO2對丙烯環(huán)氧化具有光催化活性,從而拓寬了光催化的應用范圍,為有機物氧化反應提供了一條新的思路。
自1983 年起,A.L.Pruden和D.Follio就烷烴、烯烴和芳香烴的氯化物等一系列污染物的光催化氧化作了連續(xù)研究,發(fā)現(xiàn)反應物都能迅速降解。
1989 年,Tanaka.K 等人研究發(fā)現(xiàn)有機物的半導體光催化過程由羥基自由基(OH)引起,在體系中加入H2O2可增加OH的濃度。
進入了90 年代,隨著納米技術的興起和光催化技術在環(huán)境保護、衛(wèi)生保健、有機合成等方面應用研究的發(fā)展迅速,納米量級的光催化劑的研究,已經(jīng)成為上較活躍的研究領域之一。
原理
當能量高于半導體禁帶寬度的光子照射半導體時,半導體的價帶電子發(fā)生帶間躍遷,從價帶躍遷到導帶,從而產(chǎn)生帶正電荷的光致空穴和帶負電荷的光生電子。光致空穴的強氧化能力和光生電子的還原能力導致半導體光催化劑引發(fā)一系列光催化反應的發(fā)生。
半導體光催化氧化的羥基自由基反應機理,得到大多數(shù)學者的認同。即當TiO2等半導體粒子與水接觸時,半導體表面產(chǎn)生高密度的羥基。由于羥基的氧化電位在半導體的價帶位置以上,而且又是表面高密度的物種,因此光照射半導體表面產(chǎn)生的空穴首先被表面羥基捕獲,產(chǎn)生強氧化性的羥基自由基:
TiO2—hv—e-+TiO2(h+)
TiO2(h+)+H2O——TiO2+H++·OH
TiO2(h+)+OH-——TiO2+·OH
當有氧分子存在時,吸附在催化劑表面的氧捕獲光生電子,也可以產(chǎn)生羥基自由基:
O2+nTiO2(e-)——nTiO2+·O2-
O2+TiO2(e-)+2H2O——TiO2+H2O2+2OH-
H2O2+TiO2(e-)一TiO2+OH-+·OH
光生電子具有很強的還原能力,可以還原金屬離子:
Mn++nTiO2(e-)——M0+nTiO2
分類
光催化氧化技術是在光化學氧化技術的基礎上發(fā)展起來的。光化學氧化技術是在可見光或紫外光作用下使有機污染物氧化降解的反應過程。但由于反應條件所限,光化學氧化降解往往不夠*,易產(chǎn)生多種芳香族有機中間體,成為光化學氧化需要克服的問題,而通過和光催化氧化劑的結合,可以大大提高光化學氧的效率。
根據(jù)光催化氧化劑使用的不同,可以分為均相光催化氧化和非均相光催化氧化。
均相光催化降解是以Fe2+或Fe3+及H2O2為介質,通過光助 - 芬頓反應產(chǎn)生羥基自由基使污染物得到降解。紫外光線可以提高氧化反應的效果,是一種有效的催化劑。紫外/臭氧(UV/03)組合是通過加速臭氧分解速率,提高羥基自由基的生成速度,并促使有機物形成大量活化分子,來提高難降解有機污染物的處理效率。
非均相光催化降解是利用光照射某些具有能帶結構的半導體光催化劑如TiO2、ZnO、CdS、WO3、SrTiO3、Fe2O3等,可誘發(fā)產(chǎn)生羥基自由基。在水溶液中,水分子在半導體光催化劑的作用下,產(chǎn)生氧化能力*的羥基自由基,可以氧化分解各種有機物。把這項技術應用于POPs的處理,可以取得良好的效果,但是并不是所有的半導體材料都可以用作這項技術的催化劑,比如CdS是一種高活性的半導體光催化劑,但是它容易發(fā)生光陽極腐蝕,在實際處理技術中不太實用。而TiO2可使用的波長可達387.5nm,價格便宜,多數(shù)條件下不溶解,耐光,無毒性,因此TiO2得到了廣泛的應用。