(推荐)10_典型的光催化反应器
第6讲 光催化氧化技术
光催化剂(Photocatalyst)
光催化剂 = 光 [Photo=Light] + 催化剂 [catalyst] 光催化剂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。光催化剂是将光能转换成为 化学反应的能量,产生催化作用,使周围水分子及氧 气激发成极具氧化力的·OH及O2-。用其分解对人体和 环境有害的有机物质及部分无机物质,加速反应,不 造成资源浪费,且不形成附加污染。
25
影响TiO2光催化性能的因素
形态:颗粒状与膜状
——颗粒状的光催化剂在溶液中呈悬浮状态,在溶液中与 有机物的接触面积小,且容易发生团聚现象 ——膜状:①防止粒子的流失;②增加光催化剂整体的比 表面积;③光催化剂表面受到光照射的催化剂粒子数目增 加,提高了光的利用率;④一些载体可同光催化剂本身发 生相互作用,有利于电子-空穴对的分离;⑤利用吸附剂类 载体可增加对反应物的吸附,提高催化剂的光催化活性, 同时实现吸附剂类载体的再生;⑥用载体将光催化剂固定, 便于制成各种形状的光催化反应器。
28
粉体TiO2光催化剂的制备方法
3. 水热法
在加有聚四氟乙烯内衬的筒式高压釜中以TiCl4 、偏 钛酸或钛酸丁脂为前驱体制备。所得粉体粒度分布窄, 团聚程度低,纯度高,且制备过程污染小,成本较低。
4. 溶胶-凝胶法法 以钛醇盐或钛的无机盐为原料,经水解和缩聚得溶胶, 再进一步缩聚得凝胶,经干燥、煅烧制得。制得的粉 体纯度高,粒度细,分散好;但烧结性不好,干燥时 收缩大,易发生团聚现象。
2.7
CdS
2.4
ZnS
3.7
SrTiO3
3.4
SnO3 铁的氧化物会3发.5生阴极光腐蚀WSe3
1.2
Fe2O3
光催化与光电催化
分 辨 率 0.1nm 放 大 倍 数 80~100万倍。
水热合成系列钙钛矿DyMnO3和DyFeO3
熔融盐法制备钙钛矿材料EDS分析
特征X射线:当样品原子的内层电子被入射电子激发或电离时,原子就会处于能 量较高的激发状态,此时外层电子将向内层跃迁以填补内层电子的空缺,从而使 具有特征能量的X射线释放出来。
自然光源
自然光源为太阳光,一般将反应器设计成平板型光催 化反应器和聚光式光催化反应器等类型。
2. 催化剂的存在方式
选择催化剂的存在方式也是光催化反应器中的重要因素之一。 悬浆态 悬浆体反应器 负载型 催化剂的存在方式 固定态 固定床反应器 薄膜型 填充型 流化态 流化床反应器
一定程度上 实现光催化 剂使用后的 回收和重复 利用。
而携带流过此固定相的流体称为流动相。
色谱法因具有分离性能高、灵敏度高和分析速度快等特点, 已经成为现代仪器分析方法中应用最为广泛的一种方法,也在光催
化研究中得到广泛应用。
气相色谱法是采用气体(载气)作为流动相的一种 色谱方法,色谱仪通常由载气系统、进样系统、分离系
统、检测系统和记录与数据处理系统等部分构成。
射时,在溶液中急剧衰减。因此,只有溶液表面 的那层能够利用光源,效率较低。 第二 不能避免溶质与溶剂的挥发损失。如果被降解的对
象(溶质)是具有一定挥发性的有机物,则在反应
过程中会有挥发损失,程度与有机物的挥发性大小 有关。如果光源的功率较大,还会导致溶剂发热而 蒸发损失,使得反应结果存在较大误差。
圆柱形光催化反应器的优点:
(a) Transmission electron microscopy (TEM) image of La0.5Ba0.5MnO3 nanocubes。 (b) ( b) High-resolution TEM image of a 30-nmLa0.7Ba0.3MnO3nanocube along with a selected area diffraction pattern shown inthe inset.
光催化
金属阳离子掺杂
而且多种金属离子本身具有比二氧化钛更宽的 光吸收范围, 故可有效地利用光能;
还有光生电子-空穴对 所带电荷较强, 难以通过 表面电荷区进入到溶液中进行反应, 要求反应物预 先吸附在催化剂表面, 因而通过过渡金属掺杂, 改善 其对反应物的吸附性也是光催化性能提高的重要原 因。
过渡金属阳离子掺杂
光催化
1 2 3 4 5
光催化机理 催化剂种类 光催化反应设备 光催化影响因素 催化剂掺杂
光催化机理
普遍接受的光催化原理是: 半导体光催 化剂在能量等于或大于其禁带宽度的光辐 射时, 电子从最高电子占据分子轨道 (HOMO) , 即价带VB 顶,受激跃迁至最低电子 未占据分子轨道( LUMO) , 即导带CB 底, 从 而在价带留下了光生空穴h+ , 导带中引入了 光生电子e- 。光生空穴h+ 和电子e- 分别具 有氧化能力和还原能力。
金属改性T iO2 光催化剂的机理
由于许多元素存在多种化合价, 掺杂少量氧 化物, 在二氧化钛表面引入光生电子的浅势捕 获阱, 延长电子-空穴的复合时间, 从而使光生电 子-空穴对有效分离。 同时由于这些杂质能级的存在, 使价带中 的电子可以吸收较小能量的光子跃迁到杂质能 级, 再由杂质能级跃迁到T iO2 导带, 这样就降 低了激发所需的能量, 使T iO2 的吸收光谱扩展 至可见光区, 大大提高了T iO2 对太阳光的利用 率。
光催化影响因素
( 2) H2O2 的影响 H2O2 能作为电子的受体与电子作用生成HO· 。 H2O2 与O2· -作用也能生成HO· 。在紫外光的照射下, H2O2 能被激发, 激发态的H2O2 可均裂为HO· 。 H2O2 + O2 - → HO+ OH- + O2 (1) H2O2 + λ→ H2O*2 (2) H2O*2 → 2HO ( 3) H2O2 同时会消耗HO· 而且也能与空穴作用生成O2 , 或HO2· HO2· , 既能作为活性氧类与有机物作用, 但同时又 会消耗HO · 对光催化反应不利, 所以H2O2 对光催化反应 , 的影响是多方面的。 H2O2 + HO→H2O + HO2 ( 4) HO2 + HO → H2O + O2 ( 5) 相对于分子氧来说, H2O2 是一种更加优良的电子受体, 与电子反应仅需能量2. 2 e V , 而电子被氧俘获的过程( 5) 需能量3. 0 e V。H2O2 的存在会抑制电子空穴复合过程, H2O2 也是一个潜在的供氧源,
26441259_钛酸盐
第42卷第2期2022年2月Vol.42No.2Feb.,2022工业水处理Industrial Water TreatmentDOI:10.19965/ki.iwt.2022-0020钛酸盐/活性炭吸附协同光催化去除水中4-氯酚刘月1,钱天伟1,刘晓娜1,冀豪栋2,3,李璠2,3,刘文2,3(1.太原理工大学环境科学与工程学院,山西太原030024;2.北京大学环境科学与工程学院,水沙教育部重点实验室,北京100871;3.北京大学国家环境保护河流全物质通量重点实验室,北京100871)[摘要]通过一步水热法制备了一种钛酸盐/活性炭复合材料(TAC),可高效吸附水中污染物实现预富集,进而在紫外光下光催化降解污染物。
研究显示,TAC可在5min内吸附86.9%的4-氯酚(4-CP),具有比活性炭更快的吸附速率和更大的吸附量,得益于微碳改性钛酸盐后对4-CP的毛细管凝聚作用。
TAC可在4h内光催化降解95.6%预富集的4-CP,实现85.8%的脱氯率。
TAC光催化性能显著提升的机理在于其中的活性炭和微碳组分可高效传导光激发生成的光生电子,由此抑制光生载流子复合。
猝灭实验与自由基鉴定证实羟基自由基(·OH)是主要活性物种,并通过福井指数理论计算结合中间产物鉴定,确定了4-CP的降解路径主要为·OH取代所导致的C—Cl键断裂及·OH加成。
[关键词]钛酸盐;活性炭;预富集;光催化降解[中图分类号]X52[文献标识码]A[文章编号]1005-829X(2022)02-0067-08Synergy of adsorption and photocatalysis for4−chlorophenolremoval using titanate/activated carbonLIU Yue1,QIAN Tianwei1,LIU Xiaona1,JI Haodong2,3,LI Fan2,3,LIU Wen2,3(1.School of Environmental Science and Engineering,Taiyuan University of Technology,Taiyuan030024,China;2.The Key Laboratory of Water and Sediment Sciences,Ministry of Education,College of Environmental Sciencesand Engineering,Peking University,Beijing100871,China;3.State Environmental Protection KeyLaboratory of All Material Fluxes in River Ecosystems,Peking University,Beijing100871,China)Abstract:Titanate/activated carbon composite(TAC)was synthesized through a one‑step hydrothermal treatment method,which could efficiently pre‑concentrate the target organic pollutant through adsorption in water,and then de‑graded through photocatalysis under UV light.Results showed that TAC achieved86.9%of4-chlorophenol(4−CP)adsorption within5min,demonstrating that TAC had faster adsorption kinetic rate and larger adsorption capacity compared with original activated carbon.Moreover,TAC could degrade95.6%of pre‑concentrated4-CP within4h through photocatalysis and achieved85.8%of dechlorination rate.The mechanism enhanced photocatalytic activity of TAC was attributed to the activated carbon and micro‑carbon components,which could efficiently transfer the photo‑excited electron,thus inhibiting the recombination of photo‑generated charge carrier.Hydroxyl radicals (·OH)were proved to be the main reactive species in this reaction system via radical quenching test and radical identification.Meanwhile,the degradation pathway of4-CP was also confirmed through theoretical calculation on Fukui index and intermediates analysis,which proceeded as C—Cl cleavage after·OH substitution and·OH addi‑tion.Key words:titanate;activated carbon;pre‑concentration;photocatalytic degradation[基金项目]国家重点研发计划青年科学家项目(2021YFA1202500);国家自然科学基金(21906001);北京市科技新星计划(Z191100001119054);中国博士后科学基金资助项目(2021M700213)试验研究工业水处理2022-02,42(2)氯酚类物质(CPs)是工业废水中最常见的持久性有机污染物之一,主要来源包括工业制革与防腐剂、杀虫剂、防污剂的合成等。
玻璃仪器在光催化反应器设计中的应用考核试卷
18. ABC
19. ABC
20. AD
三、填空题
1.催化剂的固定
2.高硼硅玻璃
3.光学
4.光散射
5.热膨胀系数
6.玻璃纤维增强
7.波长
8.光学抛光
9.石英玻璃
10.玻璃材质
四、判断题
1. ×
2. ×
3. ×
4. ×
5. √
6. ×
7. √
8. ×
9. ×
10. √
五、主观题(参考)
1.玻璃仪器的选择主要考虑因素包括光学性能、化学稳定性、热稳定性和机械强度。这些因素影响光催化效率,例如,高透光率可提高光照效果,良好的化学稳定性可保证长期使用,热稳定性影响反应温度控制,机械强度则关系到反应器结构安全。
9.玻璃仪器的表面粗糙度对光催化效率没有影响。(×)
10.在光催化反应器中,玻璃仪器的紫外线透过率越高,光催化效率越高。(√)
五、主观题(本题共4小题,每题5分,共20分)
1.请阐述在光催化反应器设计中,玻璃仪器选择的主要考虑因素,并说明这些因素如何影响光催化效率。
()
2.描述玻璃仪器在光催化反应器中的光散射效应,并分析其对光催化反应的利弊。
玻璃仪器在光催化反应器设计中的应用考核试卷
考生姓名:__________答题日期:__________得分:__________判卷人:__________
一、单项选择题(本题共20小题,每小题1分,共20分,在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)
1.下列哪种玻璃仪器常用于光催化反应器中的光源载体?
()
2.在光催化反应器设计中,__________玻璃因其高透光率和良好的化学稳定性而常被选用。
化工废水处理-光催化氧化技术
02
太阳光:节能,但太阳能的利用率低
二、流态不同
悬浮型 固定型(非填充式和填充式) 流化床
悬浮型
悬浮型:TiO2粉末直接与废水混合 组成悬浮体系。
优点:结构简单,能充分利用催化 剂活性;
缺点:
存在固液分离问题,无法连续使用
易流失 1. 悬浮粒子阻挡光辐射深度, TiO2 =0.5mg/m3左右,反应速度 达到极限。
复合半导体催化剂。 (4)表面光敏化:光活性物质可吸收可见光,受激发将电子传递给半导体导带 (5)表面螯合及衍生化作用:含硫化合物、OH-、EDTA等螯合剂能影响半导体的能带位置,
使导带移向更负的位置。
催化剂的负载
三、多相光催化氧化——光催化剂TiO2
➢ 将TiO2负载到光滑平整的载体上形成均一连续的薄膜。 ➢ 将TiO2固定到载体上
三、多相光催化氧化——光催化剂TiO2 TiO2的改性
表面修饰:由于TiO2的吸收阈值为387nm,对太阳光的利用率低,为了提高光催化活性和 扩大激发光波长范围而进行催化剂改性。
(1)惰性金属沉积:Pt、Au、Ag、Cu (2)过渡金属掺杂:Fe3+ (3)复合半导体:用两种或以上的半导体通过浸渍、混合溶胶、均匀沉淀等方法能够制成
二、均相光催化氧化——光助Fenton
Fenton试剂发展(Fe2+/H2O2) 1894年,Fenton用于有机合成氧化苹果酸 1964年,Eisenhouser将其用于处理苯酚及烷基苯 1993年,Ruppert将紫外光照射引入Fenton处理4-CP,形成
光助Fenton技术。 其后,在处理有机废水上得到应用。
1
0 过氧化氢浓度的影响
3
0
pH值的影响——初始
光催化还原二氧化碳用到的仪器
光催化还原二氧化碳用到的仪器
光催化还原二氧化碳实验中用到的仪器主要有光源系统、反应系统、磁控气体循环控制系统、真空系统、在线取样系统、色谱检测系统(气相色谱),以及光催化系统专用全自动真空泵、光催化系统专用冷却水循环机、空气发生器、氢气发生器、产氢专用在线反应器、二氧化碳气液在线反应器、二氧化碳气固在线反应器、进口专用真空脂、蟹钳夹、护目镜、滤光片、升降台、磁力加热搅拌器、可锁手动进样针、光功率计等。
此外,光催化还原二氧化碳实验中还会用到光解水制氢和光催化还原CO2系统,该系统包括光催化专用氙灯光源、全自动一体式光催化实验仪、二氧化碳专用色谱仪、光催化系统专用全自动真空泵、光催化系统专用冷却水循环机等。
以上信息仅供参考,如有需要,建议咨询专业人士。
主流有机光催化剂
主流有机光催化剂介绍光催化技术是一种利用光照射下催化剂产生的电子-空穴对来促进化学反应的方法。
有机光催化剂是一类能够吸收并利用可见光的有机化合物,其在光照下可以催化各种有机反应,包括氧化、还原、羧化、取代等反应。
主流有机光催化剂是指在当前研究中得到广泛应用和认可的有机光催化剂。
有机光催化剂的分类有机光催化剂可以根据其化学结构和反应机制进行分类。
以下是几种常见的有机光催化剂分类方法:单线态光催化剂和三线态光催化剂•单线态光催化剂:在光照下,单线态光催化剂能够直接转移电子或质子来催化反应。
例如,卡宾化合物和光敏染料就属于单线态光催化剂。
•三线态光催化剂:在光照下,三线态光催化剂通过在激发态上转移电子或质子来催化反应。
常见的三线态光催化剂包括酮和芳香烃。
有机染料光催化剂和半导体光催化剂•有机染料光催化剂:有机染料光催化剂是一类含有共轭结构的有机化合物,它们能够吸收可见光并转移电子。
有机染料光催化剂在有机反应中表现出较高的催化活性和选择性。
•半导体光催化剂:半导体光催化剂是一类具有光电化学性能的半导体材料,如二氧化钛和氧化锌。
它们能够吸收可见光并形成电子-空穴对,从而催化光解水、光催化还原和光催化氧化等反应。
其他分类方法除了上述分类方法,有机光催化剂还可以根据功能团、元素组成和催化反应类型进行分类。
不同的分类方法有助于理解和研究有机光催化剂的特性和应用。
主流有机光催化剂介绍主流有机光催化剂是指在光催化领域具有广泛应用和较高研究活性的有机光催化剂。
以下是几种主流有机光催化剂的介绍:唑咪盐类光催化剂唑咪盐类光催化剂是一类含有唑咪环结构的离子化合物,常见的有催化剂包括DBU/9-Mesityl-10-methylacridinium(DBU:1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene),它们在吸收可见光后能够产生活性态的阳离子,从而催化各种有机反应,如C—H键官能团化和光氧化等反应。
光催化反应器类型immersion well
光催化反应器类型immersion well光催化反应器是一种利用光能来促进化学反应的装置,它在环境保护、清洁能源等领域有着重要的应用价值。
而immersion well是一种常见的光催化反应器类型之一,本文将从immersion well的定义、原理、结构及应用领域等方面展开详细介绍。
一、immersion well的定义1.1immersion well概念immersion well是一种光催化反应器的类型,其设计结构类似于井字型。
通常由有孔玻璃管、辐射源、反应器支撑结构、循环系统等部分组成。
利用辐射源供给光能,使得反应液在其内部光照,并进行化学反应。
1.2immersion well的分类immersion well根据其设计功能的不同,可分为搅拌型、循环型、固定型等多种类型。
不同的类型适用于不同的光催化反应条件和反应物质。
二、immersion well的原理2.1辐射源immersion well中的辐射源通常采用紫外光、可见光或红外光等具有一定波长的光源。
其作用是提供光能,促进反应液中的化学反应。
2.2反应液反应液是immersion well中进行光催化反应的重要组成部分。
不同的反应液具有不同的化学成分和反应特性,需要根据具体的反应要求进行选择。
2.3反应器结构immersion well的反应器结构设计合理、密闭性好,能有效防止化学反应发生时的气体或液体渗漏,并保证光催化反应的安全进行。
三、immersion well的结构3.1反应器材质immersion well的反应器通常采用高纯度的玻璃或者特殊陶瓷材质,具有一定的耐高温、耐腐蚀能力。
3.2反应器尺寸immersion well的反应器尺寸会根据具体反应需求进行设计调整,常见的有小型实验室反应器和大型工业用反应器。
3.3反应器配件immersion well的反应器通常还会配备搅拌器、温度传感器、压力传感器等辅助设备,以提高反应效率和安全性。
典型的光催化反应器
典型的光催化反应器光催化是废水净化的一个很有前途的技术,因而引起了国内外的重视,已经有了二十多年的经验积累,在光催化降解有机污染物、光催化剂的改性等方面受到了广泛的关注,有关光催化氧化法在水污染治理方面应用研究的报道很多,而在反应器的设计和选材也有一些相关的报道,但涉及到光反应器应用的报道较少。
在光催化反应中,反应器的材料、结构、形状、光源的几何位置等很多因素对光催化反应速率有很大的影响。
气相光催化反应器的设计有静态配气和动态配气的两种,种类和相关的研究较少,所以下面着重介绍液相光催化反应器的结构、种类和影响因素。
影响光催化反应器效率的因素很多,如光源(光源强度、波段与光照方式)、催化剂性质(催化剂粒径、类型与载体)、废液的外加氧化剂(如O2 ,H2O2,O3等)、待处理废水性质(废液的初始浓度组成、pH值、抑制物含量)、温度、废液的流动力学特征、停留时间等因素对反应器的最佳运行都有影响,反应器的整体设计要综合考虑这些因素。
1.光源用于光催化的光源有电光源和太阳光源。
电光源有高压汞灯、荧光灯、黑光灯、氨灯等。
光源的选择、布置及使用既要考虑效能又必须考虑经济性,因此,在设计光催化反应器时,要综合考虑各方面的影响因素。
过去,更多研究放在电光源上,使用的光波多限于光谱紫外区。
太阳光源是经济又环保的光源,开发出利用太阳能的光催化反应器一直是研究者追求的目标,但是由于在光催化反应中,太阳光的利用率很低,因此这类反应器的成功开发和真正实现工业应用目前还有很大难度,需要解决催化剂改性等许多方面的技术问题。
光源波长、光强及光源几何位置对催化反应有至关重要的影响,一般情况下,光源波长越短,效率越高;在同等波长的条件下,光强越高,效率越高,但并非线性相关的。
一般在低光强时,有机物降解速度与光强呈线性关系,高光强时,降解速度与光强的平方根存在线性关系。
光线的照射方式可分为直接照射和直接一反光结合照射,后者的使用更能充分利用光能。
光催化氧化
光催化反应器
(按结构划分)
平板型反应器 浅池型反应器 管式反应器 环型反应器(或圆筒型反应器)
3.2 悬浮式光催化反应器
一、降膜式反应器
悬浮式反应器
将催化剂直接加入待处理的废水中, 通过搅拌,使之分散均匀.
液膜 紫外灯
套管
废液呈膜状由上向下 流动,处理效果好;
膜厚度难以控制和不 易利用自然光
光催化反应器
按催化剂 存在形式
悬浮型
负载型
(固定型)
固定床型 流化床型
非填充式(反应速率低于悬浮型 )
填充式(反应速率高于悬浮型)
液固相流化床 气固相流化床 气液固三相流化床
悬浮型反应器 结构简单, 可保持催化剂固有活性; 催化剂无法连续使用, 后
期分离回收困难, 为分批处理型; 悬浮粒子对光线的吸收阻挡影响了光照深度
七、外场耦合
采用热场、电场、微波场、超声波场及磁场等与TiO2光催化氧化过程进 行耦合,以提高反应效率; 光电催化氧化技术 通过外加阳极使光激发产生的电子通过外电路流向阴 极,减少光生电子与空穴的复合几率,提高量子效率。
ClO2
2.4 影响TiO2光催化氧化有机物的因素
一、光源和光强
用于激发的光子能量必须大于半导体的禁带宽度。
2.3 提高半导体光催化量子效率的方法
五、掺杂
过渡金属离子掺杂
一般认为过渡金属离子掺杂可在TiO2表面引入缺陷位置或改变结晶度, 从而影响电子和空穴的复合。
• 当产生陷阱俘获电子或空穴时,可阻止电子和空穴的复合; • 也有可能成为电子和空穴的复合中心而加快其复合; • 掺杂可使复合禁带宽度变窄,使吸收带延伸至可见光区。
3.3 固定床光催化反应器
光催化反应器举例简介
光催化反应器举例简介反应器设计结业论文天津大学化工学院09化工一班王一斌3009207018随着现代工农业的发展,产生了大量污染物并随之释放到环境中去,其中存在大量有毒有害物质,严重影响了人类的正常生活与生产。
多年来,研究人员采用了包括生物处理,化学处理,热处理,催化氧化,相转移和光解等方法应用于废水处理中。
但目前这些方法,都存在着局限,而且处理费用太高。
而光催化作为一种新型的污染处理技术自上个世纪70 年代出现以来,以其能完全降解环境中的污染物,加上费用相对较少,日益受到研究人员的重视。
在光化学处理有机废水的催化剂中,二氧化钛由于其化学性质稳定、难溶、无毒、成本低、催化效率高等优点被广泛运用。
同时,光催化反应器作为反应的主体设备,其决定了催化剂活性的发挥和对光的利用等问题,而这两个因素直接决定了光催化反应的效率。
一个成功的反应器必然体现了催化剂活性和光源利用的最优化组合。
所以,光化学反应器的研制和开发作为光催化处理废水工艺中的重中之重,已成为研究的热点之一,本文对该方面研究给予了举例简介。
关键词:二氧化钛( TiO) 光催化反应器废水处理2一,光催化反应机理当能量大于催化剂(TiO 2等金属氧化物)禁带宽度的光照射半导体时,光激发电子跃迁到导带,形成导带电子(矿),同时在价带留下空穴(矿)。
由于半导体能带的不连续性,电子和空穴的寿命较长,它们能够在电场作用下或通过扩散的方式运动,与吸附在半导体催化剂粒子表面上的物质发生氧化还原反应,或者被表面晶格缺陷俘获。
空穴和电子在催化剂粒子内部或表面也可能直接复合。
空穴能够同吸附在催化剂粒子表面的OH 或H 2O 发生作用生成HO·。
HO·是一种活性很高的粒子,能够无选择地氧化多种有机物并使之矿化,通常认为是光催化反应体系中主要的氧化剂。
光生电子也能够与O 2发生作用生成HO 2·和O 2-·等活性氧类,这些活性氧自由基也能参与氧化还原反应。
泊菲莱多通道光催化反应器
泊菲莱多通道光催化反应器一、泊菲莱多通道光催化反应器的简介泊菲莱多通道光催化反应器可是个超酷的东西呢!它就像是一个微观世界里的魔法盒。
这个反应器有好多通道呀,就像好多条小小的魔法通道,每个通道都有着独特的使命。
它主要是在光催化这个神奇的领域大显身手哦。
想象一下,有一些物质在它的通道里,在光的照耀下,发生着奇妙的化学反应,就像小精灵在里面欢快地跳舞然后变身一样。
二、它的工作原理这个反应器是依靠光来激发催化剂的活性的。
当光照射到催化剂上的时候,就像是给催化剂注入了一股强大的能量。
催化剂就开始变得活跃起来,能够促使反应物分子发生变化。
比如说,一些有害物质可能在这个过程中被分解成无害的物质呢。
这就好比是一个超级英雄,用光的力量把坏蛋统统消灭掉。
而且多通道的设计让它可以同时进行多个反应,效率超高的。
三、它的应用领域1. 在环境治理方面。
现在的环境问题可严重啦,像一些工厂排出的废气里有很多有害的成分。
泊菲莱多通道光催化反应器就可以用来处理这些废气,把那些污染环境的物质转化成无害的东西,让我们的空气变得更加清新。
就像给地球的肺部做了一次深度清洁一样。
2. 在能源领域也有它的身影。
它可以参与到一些新能源的开发过程中,比如说光解水制氢。
这可是一种超级清洁的能源获取方式呢。
如果能大量应用,以后我们的汽车可能都不需要汽油,只需要氢气就可以跑啦,又环保又高效。
四、它的优势1. 多通道这个特点就很厉害啦。
这意味着它可以在同一时间内做更多的事情,就像一个人有好多双手一样,可以同时进行好几个任务,大大提高了工作效率。
2. 它的光催化效果很好。
能够精准地让反应物发生反应,而且反应的转化率比较高。
这就好比是一个神射手,每次射箭都能射中靶心。
3. 泊菲莱多通道光催化反应器的稳定性也不错。
在长时间的工作过程中,不会轻易出现故障或者效率降低的情况。
就像一个坚强的小战士,不管面临什么困难,都能坚守岗位。
五、它可能存在的不足1. 设备的成本可能比较高。
光催化氧化课件ppt
六、影响光催化氧化反应的因素
O2的影响。在光催化反应中,气相氧的浓度是一 个敏感因素。随着气相氧分压的逐渐增大,有机物 降解速率明显增加。
光强的影响。大量试验数据表明,光强对光催化 反应速率的影响并不十分显著,动力学级数介于 0.5~1.0之间。应该根据反应速率的快慢选择合适 的光强
盐效应。盐的影响在水处理过程中也不容忽视,有 些盐对反应起促进作用,而有些盐则起极大的阻碍 作用。ClO-2、ClO-3、BrO-3和S2O2-4能够捕捉 光生电子,降低e--h+的复合;Cl-、NO-2、 HCO-3和PO3-4将会与OH-竞争空穴,影响H O·的生成,显著降低光子效率。
溶胶-凝胶法在玻璃表面制备了均匀透明的纳米 TiO2薄膜,采用高压汞灯为光源,敞口固定床 反应器对水中染料亚甲基蓝进行了光催化氧化 实验。实验结果表明:随着涂膜次数的增加,薄 膜TiO2负载量增加,锐钛矿晶相粒径增大, TiO2薄膜对亚甲基蓝氧化降解具有较高的光催 化活性。
有机农药废水
用负载型TiO2/SiO2对有机磷农药2,2 二乙 烯基二甲基磷酸酯(DDVP)的光催化降解 取得较好的效果 。
二、光催化机理
光催化技术是利用半导体作为催化剂。 当用光照射半导体光催化剂时,如果光 子的能量高于半导体的禁带宽度,则半 导体的价带电子从价带跃迁到导带,产 生光生电子(e-)和光生空穴(h+)。
TiO2+hγ——e- + h+
光生空穴具有很强的氧化性,可夺取半导 体颗粒表面吸附的有机物或溶剂中的电子, 使原本不吸收光而无法被光子直接氧化的 物质,通过光催化剂被活化氧化。
量子效率 与其它水处理技术联用,获取最佳的处
理效果
CODcr质量浓度为650mg/L-1,有机磷 质量浓度为19.8mg/L-1的农药废水, 经375W中压汞灯照射4h, CODcr去除 率为90%,有机磷将完全转化为PO43-。
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典型的光催化反应器
光催化是废水净化的一个很有前途的技术,因而引起了国内外的重视,已经有了二十多年的经验积累,在光催化降解有机污染物、光催化剂的改性等方面受到了广泛的关注,有关光催化氧化法在水污染治理方面应用研究的报道很多,而在反应器的设计和选材也有一些相关的报道,但涉及到光反应器应用的报道较少。
在光催化反应中,反应器的材料、结构、形状、光源的几何位置等很多因素对光催化反应速率有很大的影响。
气相光催化反应器的设计有静态配气和动态配气的两种,种类和相关的研究较少,所以下面着重介绍液相光催化反应器的结构、种类和影响因素。
影响光催化反应器效率的因素很多,如光源(光源强度、波段与光照方式)、催化剂性质(催化剂粒径、类型与载体)、废液的外加氧化剂(如O2 ,H2O2,O3等)、待处理废水性质(废液的初始浓度组成、pH值、抑制物含量)、温度、废液的流动力学特征、停留时间等因素对反应器的最佳运行都有影响,反应器的整体设计要综合考虑这些因素。
1.光源
用于光催化的光源有电光源和太阳光源。
电光源有高压汞灯、荧光灯、黑光灯、氨灯等。
光源的选择、布置及使用既要考虑效能又必须考虑经济性,因此,在设计光催化反应器时,要综合考虑各方面的影响因素。
过去,更多研究放在电光源上,使用的光波多限于光谱紫外区。
太阳光源是经济又环保的光源,开发出利用太阳能的光催化反应器一直是研究者追求的目标,但是由于在光催化反应中,太阳光的利用率很低,因此这类反应器的成功开发和真正实现工业应用目前还有很大难度,需要解决催化剂改性等许多方面的技术问题。
光源波长、光强及光源几何位置对催化反应有至关重要的影响,一般情况下,光源波长越短,效率越高;在同等波长的条件下,光强越高,效率越高,但并非线性相关的。
一般在低光强时,有机物降解速度与光强呈线性关系,高光强时,降解速度与光强的平方根存在线性关系。
光线的照射方式可分为直接照射和直接一反光结合照射,后者的使用更能充分利用光能。
光源与废水、催化剂的位置对光转化效果有重要的影响,研究结果表明,催化剂处在废水中时,在光源与催化剂之间的液层会吸收光、散射光,从而使催化剂的光吸收减弱。
因此,浸在液体中的负载催化剂应尽量靠近液体的近光面,减少光吸收障碍。
2.催化剂在应用中的存在形态
催化剂在光催化反应器中有两种存在形式,即悬浮态和固定态。
在悬浮相光催化过程中,催化剂以悬浮态存在于水溶液中,与污染物接触面积大,但催化剂在溶液中容易凝聚且回收困难,不适合规模操作。
催化剂以固定态存在时,负载在载体上,这样虽然可避免催化剂的分离和回收过程,但仅部分催化剂的面积有效地与液相接触,活性降低。
催化剂制备或选择载体要考虑多种因素影响,应尽量满足(1)吸光性能强。
(2)催化剂粒径小,比表面积大。
(3)不易中毒,能保持催化剂有高活性。
(4)吸附反应物及反应后易于固液分离。
(5)载体与催化剂结合牢固,抗冲击、耐腐蚀。
负载型催化剂所使用的载体要求透光性好,与催化剂结合较牢固,易于分散,不影响传质等。
可选形状有颗粒型、管型、丝网、平板型和转盘型等。
颗粒型载体一般有玻璃球、硅胶、砂石、活性炭、沸石等。
3. 光催化反应器材料
要保证光催化反应的顺利进行,最首要的条件之一是光催化反应器的材料必须透光性能好,尤其是对催化反应所需波长范围的光的透过率要好。
一般光催化反应利用紫外光,所以要使用对紫外光不吸收或吸收很少的材料,很多人选用石英玻璃。
石英玻璃是高纯单组分玻璃,具有优良的热,光,电和机械性能,耐腐蚀,对大多数物质是稳定的,包括除氢氟酸以
外的大多数酸,可以长期应用在恶劣的环境中。
而且,石英玻璃在紫外线到红外线的整个光谱波段都有优良的透过性能,和普通硅酸盐玻璃相比,在红外区光谱透过比普通玻璃大;在可见区,石英玻璃的透过率也是比较高的。
特别是在紫外光谱区,光谱透过比其他玻璃好的多。
能透过的最小波长可达160nm。
个别的光催化反应器也有使用石英以外的其他物质,如含氟聚合物[87],它对紫外光有很好的稳定性和透过率(T),波长在300~400nm时,0.735≤T≤0.846。
在非入射光经过的重要部位,选材的要求不高,可以使用软质玻璃、硬质玻璃或其它材料,如金属材料。
由于玻璃制品容易加工成型,而且便于观察,所以在实验室的研究中多使用玻璃材质。
1.光催化反应器的分类
光催化反应器的整体结构的设计要考虑光源、催化剂、待处理液的合理的几何位置关系,尽量增大光照面积与溶液体积的比率,增大光利用率,使光、固、液或者光、固、气的相互作用朝着有利于催化反应发生的方向,提高反应速率及降解效果。
而且光催化反应器的设计要结构简单,易于操作及维修,实现经济好用。
光催化反应器按光源的照射方式不同可分为非聚光式反应器(non-concentrating reactor)和聚光式反应器(concentrating reactor)。
非聚光式反应器的光源可以是电光源也可以是天然的日光,大多垂直反应面进行照射,其优点是结构简单、操作方便,缺点是用电光源的反应器运行费用过高,而用太阳光的反应器则反应速率较慢。
聚光式光反应器是一种以太阳光作为光源的管式反应器,一般采用抛物槽或抛物面收集器来聚集太阳光并辐射在能透过紫外光的中心管上,它可以利用直射和反射的光线,在一定程度上可以克服非聚光式光反应器的缺点。
光催化反应器的按照反应器的结构和形状可以大致分为平板型反应器、管式反应器、环形光化学反应器(或圆筒形反应器)。
还有一些其他类型的光催化反应器。
如光学纤维束光化学反应器等。
2.环形光化学反应器
环形光化学反应器目前应用较为广泛,主体是以一个或多个同轴圆柱形容器组成,使用电光源,大多置于圆柱形容器的中心位置,催化剂以悬浮或固定态存在。
这种反应器主要用于在室内进行的多相光催化氧化有机物的研究。
流化床光反应器,一个400W的中压Hg灯置于圆筒形光反应器中心,中层为0.01m的用硼硅酸玻璃制造的冷却水层,外层为流化床层,厚5×10-3m,最外面包以铝箔。
以蠕动泵作为循环流动的动力,外围辅以温度、pH、O2溶度调节装置。
用浸渍提拉法将TiO2薄膜固定在6W的紫外灯(254nm)上,用浸入式多光源反应器降解中等毒性的除草剂—百草枯溶液。
反应器是2000mL的圆筒,空气以500mL/min的流速鼓入反应器,在15h后,100ppm的百草枯溶液的转化率达到了95%以上。
环形光化学反应器,反应器为三层环形套筒式,内腔中心置光源,中腔是反应室,中腔内壁上负载TiO2膜,外腔为冷却室,用于防止光源释放能量导致温度过高。
泰勒涡旋光反应器(Taylor vortex reactor,TVR)一些研究者认为,通过可控的周期性的照射,光催化反应的光效率是可以提高的,正是基于这一思想。
它由内外2个同轴的圆柱体构成,催化剂固定在内筒的外表面或以悬浮态存在,荧光灯泡置于小圆柱体内作为光源,反应在两圆柱体之间环形圆筒内进行,使用时外筒不动,内筒旋转。
该反应器的最大特色在于小圆柱体旋转,使溶液内形成了泰勒旋涡,从而带动催化剂不断经历光反应和暗反应阶段,利用流体动态不稳定性和圆柱间环形尺寸的离心不稳定性,提高了反应的效率。
TVR反应器的降解效率比普通的管式光反应器和多管式反应器的效率分别提高60%和125%。
间歇式悬浮态光电催化(photoelectrocatalysis,简写为PEC)反应器,它由一个外径为55mm的圆形硬质玻璃外套及一个带有PVC板做成底座的气体分布器(布气板为孔径小于40μm的微孔钦板)所组成,用带多孔钦金属做阴阳极,施加一定的电压进行光电催化。
尽管在钦板上施加一个较高的电压时,它可能会发生一定程度的氧化反应生成TiO2,然而钦板表面的TiO2也会参与光电催化反应,从而进一步增强光电催化反应。
安太成等对该光电催化反应器进行了表征,探讨了该光电催化反应器中电压、光催化剂浓度和空气流量等因素对光电催化降解甲酸的影日向。
环形固定膜式光电催化反应器,实验装置的核心部分是由石英玻璃制成的双套管反应器,使用125W中压汞灯为光源。
光催化膜是采用活性碳为主要载体,金属网为支撑基体的TiO2导电光催化复合膜,固定在反应器外套管的内壁上。
该装置也可以应用于光电催化体系中,在反应器内套管上缠绕了Pt丝作为对电极,光催化膜作为工作电极,可以通过电力供应提供适当的偏压来提高反应速率。
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