光氧催化是使用特制的高能UV紫外线光束照耀具有光催化特性的催化剂,以裂解工业废气,如:氨 三甲胺、硫化氢 甲硫氢 甲硫醇、甲硫醚 乙酸丁酯,乙酸乙酯 二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯,硫化物HzS.VOC类、苯 甲苯 二甲苯等。
光解效果:有机或无机高分子化合物的分子链在高能紫外线光束照耀下,直接降解转变成低分子化合物,如COz,H20等。另一方面,高能高臭氧UV紫外线光束分化空气中的氧分子发生游离氧 ,即活性氧,因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合,然后发生臭氧。臭氧能起到氧化效果,将有机物氧化为无机化合物。
光催化效果:在紫外灯的照耀下 ,催化剂外表发生氧化复原反响,然后将有机物分化。当用能量等于或大于半导体带隙能的光波辐射半导体光催化剂时,处于价带上的电子(e-)就会被激发到导带上并在电场效果下迁移到粒子外表 ,所以在价带上构成了空穴(h+),然后发生了具有高活性的电子-空穴 对。空穴能够攫取半导体外表被吸附物质或溶剂中的电子,使原本不吸光的物质被激活并被氧化,电子受体经过承受外表的电子而被复原.例如TiOz归于一种n型半导体资料,T102的禁带宽度为3.2eV ,当它遭到波长小于或等于387.5nm的光线照耀时,价带中的电子就会被激发到导带上,构成带负电的高活性电e-,一起在价带上发生带正电的空穴h+(h+的氧化电位以规范氢电位计3.0V比起氯气的1.36V和臭氧的2.07V ,具氧化性要强得多),构成“电子—空穴对的氧化一复原系统。散布在外表的空穴h+能够将吸附本TiO2的0H-和H20分子氧化成羟基自由基,其规范电极电位为2.80V,羟基能氧化绝大部分的有机物及无机污染物,氧化为无机小分子、CO2和H20等无害物质。
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