国内外光催化反应器的发展情况


1 光 催 化 反 应 器 的 设 计 依 据
光 催 化 反 应 器 的 设 计 主 要 目的 是 为 了 给 光 催 化 氧 化 反 应 提 供 高 效 和 稳 定 的 反 应 空 间 和 环 境 , 现 光 催 实
简便、 反应 条件 温 和 、 同时可 减少二 次 污染 等突 出特点 于 一身 的 一项 新 的 污染 治理 技 术 , 且从 地 球 上 物 j而 质循 环 的角度来 看 , 光催 化技 术可 以将 大 量 的有 机 污 染 物 降 解 为 c )和 H o, 而被植 物 利 用 , 成 了循 (。 从 形
建 材 " 界 t k
21 年 01
第 3 2卷
第 1期
国 内外 光 催 化 反 应 器 的 发 展 情 况
郭 飞, 赵修建, 超 殷官
( 汉 理工 大学硅 酸盐 中心 , 汉 4 0 7) 武 武 3 0 0
摘 要 : 描述 了光催化反应器的设计理论依据和方法 , 绍 了当前应 用比较 广泛的几种固定床和流动床 光催化反 介
对光催 化剂 的研 究 ( T O 、 n 和对 光催 化 反应 条件 的研 究 u ]其 中 , 反 应条 件 的研究 中 , 们 为 了 如 i Z O) , 对 人
收稿 日期 :O 0 1 - 9 2 1 12 . 作 者 简介 : 郭 飞 ( 8 , 士 生 . — i: u fi1 2 @ l 3 c r 1 5) 硕 9 E malg o e一 0 2 6 . on
料 化 品 学 等
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构 建环 境友好 、 谐社 会 和 实现 我 国社 会 经 济 可持 续 发 展 的 和
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重 要 任 务 。传 统 污 染 物 处 理 方 法 不 能 彻 底 消 除 降 解 污 染 物 , 图 荩于物质循环观.来看光催化技 术对环境的意义
( e b a or orSiia e M a e il inc d En ne rng, W uha ni r iy ofTe hn o K y La or t y f lc t t ra sSce e an gi e i n U ve st c olgy, W uh n 4 07 a 30 0,Chi ) na
随 着 我 国社 会 经 济 的 迅 速 发 展 , 可 避 免 地 伴 随 着 大 量 不
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废弃物 排放 , 这导 致 了严重 的环境 污 染和 生态破 坏 , 这些 因素
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正危及我国居民生存安全。另外 , 调查表明环境污染 问题也
会 影 响到我 国 的可持续 性发 展口 ] 。所 以 , 护与 治理 环用 范 围窄 , 使 仅适 合特 定 的污染 物 , 还伴 随着 能耗 高 , 不适 合 大规模 推广 等缺 陷n 。近 J
些 年来 , 利用 光催 化技术 降解 和消 除污 染物 得到 人们 的广 泛关 注 。光 催化 氧化技 术 是一种 集高 效节 能 、 操作
a a a s a s d n a soft de y us d ph 。 a a y i e cor ic u ng t e fo b d a i d be dv nt ge nd dia va t ge he wi l e ot c t l tcr a t s, n l di h l w e nd fxe d. K e w or y ds: ph o a a y i r a t r; fo be fx d be ot c t l ss; e c o l w d; i e d
应 器 , 针 对 每 种 反 应 器 的利 弊 做 了评 价 。 并
关 键 词 : 光 催 化 ; 反 应 器 ; 固定 床 ; 流动 床
D e e opm e f Phot c al i e c or vl nt o o at ytc R a t s
GUO Fe , i ZHAO uja YI Gu n c a Xi -i n. N a h o
65
建 材 世 界
21 0 1年
第 3 2卷
第 1 期
让 光 催 化 氧 化 反 应 能 稳 定 和 高 效 的进 行 , 设 计 出相 应 的 反 应 器 , 来 为 反 应 提 供 良好 的 平 台 , 个 设 计 良 会 用 一 好 的 反 应 器 , 能 大 大 提 高 反 应 体 系 的 反 应 效 率 , 而 达 到 高 效 、 能 、 定 等 目的 。 将 从 节 稳
环 , 图 1所 示 [ , 以 说 光 催 化 技 术 正 是 人 类 所 急 需 的 一 种 技 术 。 如 9可 ]
光催 化技 术起 源于 2 O世 纪 7 O年代 , 自从 日本 学者 F j hma和 Ho d [ 发 现 了利用 T O。 晶可将水 ui i s na i 单
光 催 化 分 解 之 后 。世 界 范 围 内 , 开 始 了 光 催 化 氧 化 技 术 在 污 水 处 理 、 气 净 化 、 菌 杀 毒 等 方 面 的 应 用 研 便 空 抗 究 , 是 光 催 化 技 术 受 到 全 世 界 的 广 泛 关 注 , 得 到 了快 速 发 展 。 如 今 人 们 对 于 光 催 化 技 术 的 研 究 主 要 分 为 于 并
A b t a t I h s p p r sr c : n t i a e ,we s mma id t e d sg h o y a d me h d fp o o a a y i r a t r n n l z d t e u re h e i n t e r n t o s o h t c t l tc e c o s a d a ay e h
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光催化材料的发展史

光催化材料的发展史

光催化材料的发展史
光催化材料是一种能够利用光能进行化学反应的材料。

其发展史可以追溯到20世纪60年代,当时人们开始研究利用光能来分解水制氢。

随着研究的深入,人们发现不仅可以用光来制氢,还可以利用光催化材料来处理废水、净化空气、减少污染等。

早期的光催化材料主要是一些半导体材料,如二氧化钛、氧化锌等。

这些材料具有良好的光催化性能,但是存在着光吸收范围窄、光催化效率低等问题。

随着科技的不断进步,人们开始研究新型光催化材料,如金属有机骨架材料、纳米材料、复合材料等。

这些材料具有更广泛的光吸收范围、更高的光催化效率和更好的稳定性。

此外,近年来,人们还开始研究利用人工智能、机器学习等技术来优化光催化材料的性能和设计。

这些新的研究方法为光催化材料的发展开辟了新的道路,有望实现更高效、更稳定、更环保的光催化应用。

总的来说,光催化材料的发展史充满了不断探索、不断创新的历程,我们相信在不久的将来,光催化材料的应用将会更加广泛,为保护环境、服务人类做出更大的贡献。

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光催化设备在废气处理方面的应用

光催化设备在废气处理方面的应用

光催化设备在废气处理方面的应用下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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光催化剂还原CO2反应的研究进展和前景

光催化剂还原CO2反应的研究进展和前景

光催化剂还原CO2反应的研究进展和前景摘要:近年来全球变暖成为了世界范围内十分突出的环境问题,而导致全球变暖的直接原因便是CO2排放。

本文对光催化剂还原CO2反应的研究进展进行了综合性的阐述,并对光催化剂还原CO2反应的前景进行了分析。

关键词:光催化剂CO2 研究发展引言从二氧化碳的化学性质来看,它并不属于活泼气体,其惰性较大,这就给活化二氧化碳带来了很大的困难。

在以往还原二氧化碳的过程中一般是通过加氢还原,但是在这个过程中需要加入大量的催化剂。

例如在二氧化碳甲烷化的过程中一般是使用金属作为催化剂如铁和镍等,另外二氧化硅和氧化铝也是良好的催化剂。

上述方法还原二氧化碳虽然具有较好的效果,但是相对而言需要较为严格的化学条件,同时还要耗费大量的氢气。

而通过光催化剂对二氧化碳进行还原其条件仅仅需要光照即可,并不需要还原气体。

光催化剂还原CO2并不会产生有害气体,也不需要消耗电能以及热能,操作也较为简便,不会带来二次污染。

从发展趋势来看光催化剂给二氧化碳还原带来了良好的技术支持,在未来光催化剂还原CO2将得到巨大的发展空间[1]。

一、光催化剂还原CO2反应机理分析在使用光催化剂对二氧化碳还原的过程中是利用光触媒来引发反应。

在这过程中光触媒具备了催化剂的作用,但是又与催化剂存在着一定的区别。

在光照射条件下它本身并不会出现变化,但是却能够促使新化学反应进行。

通过光能转换作用将光能转变为化学能以此来发挥催化作用。

目前二氧化钛是较为常见的光催化剂,在光照条件下二氧化钛中的价带电子将会被激活并产生跃迁活动,在光的激发条件之下会产生电子以及空穴,而因为产生的两者具有的还原性和氧化性的活性位点迁移至TiO2表面与表面吸附的CO2和H2O发生反应。

然而当空穴夺取水中的电子使其变成有强氧化型的HO·和H+,此时CO2作为电子受体被还原为强氧化型的二氧化碳负离子自由基,过程如下:H2O + h+ →HO· + H+CO2 + e- →·CO2-二氧化碳负离子自由基通过进一步与氢离子,光生电子结合生成甲酸等等碳氢化合物[2]。

反应器工程的发展与应用

反应器工程的发展与应用

反应器工程的发展与应用反应器工程是化学工程的重要分支,它主要研究化学反应在反应器内进行的过程及其控制。

随着科学技术的不断进步,反应器工程在各个领域的应用越来越广泛,成为了当今社会发展和工业生产的重要支撑之一。

一、反应器工程的发展历程人类早在几千年前就开始利用各种资源进行化学反应,但是真正将化学反应工程化、系统化的过程却是相当漫长的。

直到19世纪末20世纪初,反应器工程才逐渐形成了较为完整的理论体系和优化方法。

20世纪20年代初,美国化学家路易·帕斯卡尔(Lewis P. Bryton)在研究气体在管中传热的过程中,采用了一种简单的反应器模型,从而开创了反应器工程的研究方法。

随后,美国化工巨头Du Pont公司与美国化学工程师大会(AIChE)联合成立了反应器研究委员会,推动了反应器工程研究的发展。

20世纪50年代,俄罗斯科学家M.G.刘宾卡(M.G. Levich)提出了以“果壳层、赋形层和液膜层”为基础的三相反应器模型,为反应器工程研究提供了新的思路。

而到了20世纪70年代,反应器工程的研究已经逐步深入到了多相多组分化学反应的研究,并且已经发展出了适用于不同反应体系下的数值模拟和过程优化方法。

二、反应器工程在工业生产中的应用反应器工程的应用可以涵盖多个领域,比如化工、医药、生物、环保等,以下是其中几个重点方向的简单介绍:1. 化工领域在化工领域,反应器工程研究主要集中在反应工艺的优化、反应机理的解析以及反应机制的模拟等方面。

而在传统的石油化工生产、有机合成等行业中,反应器就是化工生产中贯穿始终的重要装置。

以石化行业为例,炼油、煤化工、化肥、合成树脂、精细化工等工艺都需要反应器作为关键的生产装置。

因此,对反应器工程技术的提高、应用等方面的研究会带来显著的经济和社会效益。

2. 医药领域在医药领域,反应器工程的研究主要是针对制药合成过程的控制和优化。

利用反应器工程的理论和方法,可以针对不同药物引起的问题进行合理分析和解决。

我国催化剂发展现状综述

我国催化剂发展现状综述

中国催化剂行业近年来取得了显著的发展,并在多个领域取得了重要进展。

以下是对中国催化剂发展现状的综述:
1.催化剂产业规模扩大:中国催化剂产业规模逐渐扩大,成为全球最大的催化剂生产和消费国。

中国的催化剂企业数量增加,技术水平和生产能力不断提升。

2.技术创新和研发投入增加:中国的催化剂企业加大了对技术创新和研发的投入,积极开展催化剂新材料、新工艺和新应用的研究,提高了产品的质量和效能。

3.应用领域广泛:中国的催化剂广泛应用于石油化工、化学工业、环保、能源等领域。

例如,催化裂化、加氢、氧化、脱硫、脱氮等过程中都需要催化剂的应用。

4.环保和清洁生产需求推动发展:中国政府对环境保护和清洁生产的要求不断提高,催化剂在减排、废水处理、废气治理等方面发挥着重要作用,推动了催化剂行业的发展。

5.国际竞争力提升:中国的催化剂企业在国际市场上的竞争力不断提升,出口量逐年增加。

一些中国催化剂企业也积极参与国际合作和技术交流,加强与国际先进水平的接轨。

需要注意的是,中国催化剂行业仍面临一些挑战,如技术创新能力仍有待提高、高端产品依赖进口等。

因此,中国的催化剂行业需要进一步加强技术研发、提高产品质量和附加值,以及加强国际合作,以保持竞争力和可持续发展。

光催化技术降解污水中有机污染物的研究进展

光催化技术降解污水中有机污染物的研究进展
1 O 。 O %
电子在 电场作用下发生有效分离并分别迁移 的颗粒表面 , 可与
颗 粒 表 面 吸 附 的 有 机 物 发 生 氧 化 还 原 反 应 。 原 因在 于 光 生 空
穴 能 与 周 围 的 OH 和 H O 分 子 生 成 ‘ 一 OH 自由 基 。 ‘ OH 自 由
23 农药 废 水 .
【 酸 阐速. 辛 i 委】
24 表 面 活 性 剂 废 水 .
但在 使用过程 中 , 应充分提高 太阳能 的利用率 。
( 按 光 源 的 照 射 方 式 可 分 为 非 聚 集 式 反应 器 和 聚 集 式 3)
反应器。
王君等[ 4 1 采用纳 米锐 钛型 TO 作 催化剂 , i 使用 低功率超声
半 导体 , 其能带不连续 , 在价带与导带之, 带上 的电子就 会被激发越迂到导 价
带 , 带 上 产 生 空 穴 ( ) 导 带 上 带 有 电 子 ( 一 , 空 穴 与 价 h 而 e)当
10 X1 mo/ . 0 l L邻 氯 苯 酚 水 溶 液 1 0 mi,降 解 率 达 到 5 n 1 0 ,在 O。 0% 的协 同效 应 下 ,降解 率 在 9 n即可 达 到 0mi
内完全被破坏 , 这种方法避 免了聚环产物 的生成 ; ) ( 降解没有 3
选择性 , 乎能降解任何有机 物 ; ) 机物可被矿化 为 C 几 (有 4 O 和
图 1 TO 催 化 降 解 污 染 物 的机 理 i 光
HO, , 消除二次污染 , 现代 生产的清洁工艺 , 是 并可能利用清洁
能 源 太 阳能 , 一 种 很 有 发 展前 途 的 水 处理 新技 术 。 是 随 着 经 济 的 发 展 , 会 的进 步 , 们 对 能 源 和 资 源 的 需 求 社 人 量 越 来 越 大 , 地 球 上 的能 源和 资 源 是 有 限 的 , 此 导 致 社 会 而 由 的发 展 与资 源 匮 乏之 间 的 矛盾 日益 严 重 , 理 开 发利 用 新 能 源 合 是 人 们 愈 来 愈 关 注 的 热 点 问题 。 太 阳 能 是 一 种 非 常 清 洁 的 能

二氧化钛光催化材料研究现状与进展


• Asahi等首次用非金属元素氮掺入T Oi2,使其获得优异的可 见光活性和超亲水性能。
• 他们认为具有可见光吸收的非金属掺杂必须满足以下几个 条件:掺杂后在T iO2带隙间出现一个能吸收可见光的/新带 隙0;为保持催化剂的还原能力,掺杂后的导带能级必须大于 H2/H2O的电极电位;新带隙0必须与原来的T iO2带隙充分 重叠,以保证光生载流子在生命周期内能迁移到催化剂表 面进行反应。根据以上理论,他们认为S和C的掺杂是不能 出现的,因为S的离子半径太大,难以掺入T Oi2中取代晶格 氧。而对于产生可见光吸收的原因,他们认为是N2p轨道和 O2p轨道电子云杂化使带隙变窄引起的。
(2)光生载流子(和)很容易重新复合,量子 产率偏低(不到4%),而较低的量子产率是制约 光催化技术大规模工业化的主要原因。
二氧化钛的理化性质
• 二氧化钛,白色固体或粉末状的两性氧化物,是 最好的白色颜料,俗称钛白。钛白的粘附力强, 不易起化学变化,永远是雪白的。特别可贵的是 钛白无毒。它的熔点很高,被用来制造耐火玻璃, 釉料,珐琅、陶土、耐高温的实验器皿等。
• 二氧化钛可由金红石用酸分解提取,或由四氯化 钛分解得到。二氧化钛性质稳定,大量用作油漆 中的白色颜料,它具有良好的遮盖能力,和铅白 相似,但不像铅白会变黑;它又具有锌白一样的 持久性。二氧化钛还用作搪瓷的消光剂,可以产 生一种很光亮的、硬而耐酸的搪瓷釉罩面。
• 介电常数:由于二氧化钛的介电常数较高,因此具有优良的电学性能。在测定二氧化 钛的某些物理性质时,要考虑二氧化钛晶体的结晶方向。例如,金红石型的介电常数, 随晶体的方向不同而不同,当与C轴相平行时,测得的介电常数为180,与此轴呈直角 时为90,其粉末平均值为114。锐钛型二氧化钛的介电常数比较低只有48。

【精品】光催化技术在水处理中的研究进展-中国污水处理工程网

光催化技术在水处理中的研究进展-中国污水处理工程网光催化技术在水处理中的研究进展摘要:光催化氧化技术作为一种新兴的氧化技术近年来在难降解污染物的处理方面得到了广泛的研究。

结合光催化氧化技术的原理及国内外的研究进展情况,阐述光催化氧化在处理染料废水、表面活性剂废水、制药废水、有机农药废水、含油废水、无机污染废水方面的应用状况,以及用于去除消毒副产物以及消毒方面的情况。

分析影响光催化反应的因素,主要有:催化剂浓度、污染物浓度、光照条件及催化剂制备条件,并对今后该技术的发展方向提出建议。

关键词:光催化氧化水处理影响因素研究进展中图分类号:X703.1 文献标识码:A 文章编号:1672-9064(2012)02-0051-03随着水污染情况的日益加重,对污染水体的治理已经越来越受到全球范围的关注,成为环保领域的一个重要课题,目前许多国家和地区的地表水及地下水均受到不同程度的污染。

水体的污染物来源于各个领域,仅仅地面水体中检出的有机物达到2221 种,其中具有致癌、致畸的达数百种之多[1]。

光催化氧化技术与传统的污水处理技术相比能够对多种污染物进行去除,且不存在二次污染。

该技术在常规条件下即可实现,能耗低、反应快、操作简、处理效率高。

近些年来,对于光催化氧化技术的研究成为一个热门方向,研究表明其可应用于处理生活废水、农业废水及工业废水,也可用于消毒。

1 光催化技术机理光催化氧化技术是利用半导体作催化剂,通常有TiO2、ZnO、WO3、CdS、ZnS 和SnO2等。

当催化剂接受一定能量的光照时,价带中的电子被激发到导带,价带产生空穴。

电子和空穴分别具有还原性和氧化性,将周围水和氧气激发为更具活性的离子基,从而破坏有机物结构。

以TiO2为例,光催化氧化的反应通式如下:TiO2 + hv →TiO2(e -+ h+)TiO2(h+)+ H2Oad → TiO2 +·OHad + H+式中e-——晶体表面的电子;h+——晶体表面的空穴。

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

光催化氧化法污水处理反应器的研究进展


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废 瓣
图 2 旋转叶片光催化反应器
2 在光源 照射 方式 中, . 2 由于各 方面因素 的限制 , 目前大多采用 的还 是人工光 源 , 但是无论 是从经济性 角度还是 环保角度 来讲 , 阳光直 太 近几年来 . 针对光催化反应器 的研究 , 逐步加深 , 后出现了很 多 接作为光源都是最理想 的选择 ,如果要采 用太 阳光来作 为反应光源 . 先 那么聚集式 的反应器就更具有优 势一些 . 只是在反应器 的设 计上更加 新 型的反应器 . 为学者今后 的研究 奠定 了 良 的基础 。 好 21 在催化剂 的存 在形式方 面主要分为负载式 和悬浮式光催 化反应 复杂 。 . 抛f陀 蕾 麓应组 件 器, 而近年来 , 学者们逐渐打破 了这 种界限清晰的反应器 形式 , 出现 了 将催 化剂负载在较小表 面积 的载体 上 . 并使其悬浮于反 应液 中的反应 器, 如鼓泡式光催化 反应器 和悬浆 式光催化反应器等 。
2 新型 光催 化 反 应 器
图 3 实用型太 阳能固定膜 光催化装置 ( ) 左 及横断面示意 图( ) 右
Hale Waihona Puke 化氧化 法反应器研 究的最新进展 , 并对其今后 的发展 方向做 出了展望 。
【 关键 词 】 光催化 ; 反应 器; 发展 方向
所示 以 3 — O目活性碳为载体 . 04 采用溶胶一凝胶法制备 了 TO 薄膜 i 颗粒光催化剂 . 甲基橙 废水进行光催化降解 反应器 为长方体结 对含 随着水资源短缺对人类社会 的影响 E益加重 , l 污水 处理 回用受 到 构. 内部垂直 布置 多块平 行折流板 , 形成液相迷宫式通道 ; 液体从分 布 人们越来越多 的关 注 而在众 多处理方法 中. 光催 化氧化法作 为一 种 板上方反应器侧 面流人 , 且入 口所在的壁面与反应 区折流板平行 。废 很有前途 的处理方 法 . 吸引了越来越多学者 的注意 。 近年来 , 于这种 对 水沿折 流板 间隙在迷宫式反应区 内流动并与上升气泡 呈错流接触 . 颗 方法 的研究正在逐 步深 入 .而反应器对于反应 系统来 说至关重要 。 因 粒 光催 化剂悬 浮分散 于气 液混合 相中 .形成 非均相 的光催 化反应 体 此针对光催化氧化 法反应器的研究 , 更是层 出不穷 。 经济适 用 , 快速有 系。 、 、 气 液 固三相流动体系保证 了催化剂颗粒均匀分 布于气 液混 合相 效地反应器将 为光催化氧化法在污水处理领域 带来 更好地发展 , 因此 中. 使反应体系具有高的催化剂 比表面积 、 较长 的液相停 留时间 。 能较 对于污水处 理领 域也有重大的意义 。 好 地利用光能 . 有较好 的传递推动力 杨毅等[ 5 1 了一种带有旋转 叶片且可 负载光催化纳米 材料的光 研制 1 光 催 化 反 应 器 的 分 类 催化反应器 . 图 2 如 所示 。 以制备的纳米 T 硅藻土复合材料作为光 i O 目 . 前 光催化反应器主要按 以下几种形 式分 类t : 叫 催化剂 、NT生产废水为处理对象 , T 考察 了催 化材料附载 量 、 废水浓度 11 光催 化剂的存在形式 . 和多次重复使用对反应器催化 降解 效率 的影响 。结果表 明 : 附载有光 按照光催 化剂 的存 在形式 ,光催化反 应器可 分为负载式 和悬浮 催化纳米材 料的反应器经过 6次 6 h重复使用 . T T生产 废水催化 对 N 式 。在负载式光催化反应器 中 , 剂负载在反应器 内壁或灯管外壁 降解效率仍然保持在 7 %以上 . 催化 5 远高于直接分散在废 水中纳米材料 的 等具 有较大表面积 的载体上 .随着反应 液流过而发生 氧化还原反应 : 处理效率( . % , 4 2 1即多次重复使 用并保持高降解效率 ; 7 5 而且可较好地 而在悬浮式光催化 反应 器中 .催化剂则是 以悬浮态存 在于反应液 中 . 避免纳米光催 化材 料的团聚 . 避免因 回收造成 的纳 米材料光催化 效率 这种方式 , 催化剂 与反应液的接触更充分 , 但是氧化剂 的回收困难 。 降低 以及 回收不完全造成的水俸二次污染等现象 12 光源 的照射 方式 . 先一 按照光 源的照射方 式 ,光催化反应器可分为 聚集式和非 聚集 式。 聚集式光 催化反应 器一般采 用具有 聚光效果 的抛物槽 或抛物 面收集
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