
一、光氧催化净化器设备 uv光解除臭设备废气净化装置 废气除味净化器原理:
TiO2具有化学稳定性好、无毒、价廉、易得、具有较正的价带电位和较负的导带电位等特点,是理想的光催化剂,也是目前使用X多的一类光催化剂。
光催化氧化反应,就是让太阳光或其他一定能量的光照射光敏半导体催化剂时,激发半导体的价带电子发生带间跃迁,即从价带跃迁到导带,从而产生光生电子(e-)和空穴(h+)。此时吸附在纳米颗粒表面的溶解氧俘获电子形成X氧负离子,而空穴将吸附在催化剂表面的氢氧根离子和水氧化成氢氧自由基。而X氧负离子和氢氧自由基具有很强的氧化性,能使几乎所有的有机污染物氧化至X终产物CO2和H2O,甚至对一些无机污染物也能彻底分解,不存在吸附饱和与二次污染问题。
利用纳米TiO2为光催化剂,在溶液或空气中发生多相光催化降解污染物的反应过程大致包括以下几个主要步骤:
1)TiO2在光的照射下,被能量大于或等于其禁带宽度的光子所激发,产生具有一定能量的光生电子(e-)和空穴(h+);
2)光生电子(e-)和空穴(h+)在TiO2颗粒的内部以及界面之间的转移或失活;
3)光生电子(e-)和空穴(h+)到达TiO2粒子表面并与其表面吸附物质或溶剂中的物质发生相互作用,即发生氧化还原反应,从而产生一些具有强氧化性的自由基团(??OH,O2-)和具有一定氧化能力的物质(H2O2)。
4)上述产生的具有强氧化性的自由基团和氧化性物质与被降解污染物充分作用,使其氧化或降解为CO2与H2O。
当TiO2光催化剂受到大于其禁带能量的光照射时,在其内部和表面都会产生光生电子和光生空穴。一部分光生电子和光生空穴参与光催化反应,另外一部分光生电子与空穴会立即发生复合,以热量的形式散发出去。如果二氧化钛中没有电子和空穴俘获剂,储备的光能在几毫秒的时间内就会通过光生电子和空穴的复合以热能的形式释放出来,或以其它形式散发掉;如果在二氧化钛的表面或者体相中有俘获剂或表面缺陷态时,能够X阻止光生电子和空穴的重新复合,使电子和空穴X转移,从而能在催化剂表面发生一系列的氧化-还原反应,将吸收的光能转换为化学能。