光触媒反应原理
当纳米级二氧化钛超微粒子接受波长为388nm以下的紫外线照射时,其内部由于吸收光能而激发产生电子·空穴对,即光生载流子,然后迅速迁移到其表面并被吸附的氧和水分,产生活性自由氢氧基(·OH)和活性氧(·O),当污染物以及细菌吸附其表面时,就会发生链式降解反应。
光触媒受光照后产生羟基自由基,与空气中的有机物质反应后生成无毒的无机物,能有效分解甲醛、苯、氨气等,将其转化成H2O和CO2,氧化除去大气中的氨氮化物、硫化物以及各类臭气,起到空气净化的作用。实验研究表明,光触媒对空气污染物的降解与其浓度有关,低浓度的甲醛可完全被光触媒光催化分解为H2O和CO2,而在较高浓度时,则先被氧化成HCOOH等中间体,然后在分解成H2O和CO2。
光触媒为何能分解有机污染物?
光照下光触媒生成的氢氧自由基的氧化能约140 kcal/mol、高活性氧负离子的氧化能高达120kcal/mol,远大于有机物或其它物质分子内部原子间结合的键能,故其能氧化分解甲醛、笨系物、TVOC、氨氮、亚态根离子、不稳定化合物等能被氧化分解的物质,其产物为该物质在纯氧中充分燃烧后的产物。光触媒产生的氢氧自由基(·OH)留在光触媒膜表面,高活性氧离子(·O2ˉ)游离到空气中。这种有强氧化能力的氧负离子(·O2ˉ)破坏了细胞内的辅酶A等辅酶和呼吸作用酶等,使其发挥抵抗细菌作用而使细菌或真菌的繁殖中止
光触媒的真伪
只有真正的纳米二氧化钛才能成为光触媒,一部分商家将二氧化钛勾兑的溶液就对外宣称为光触媒,欺骗消费者,获取高额利润。真正的光触媒必须达到纳米级粒径,所以光触媒溶液是不存在沉淀的,有沉淀的光触媒多数为分子聚合,起不到光催化的作用。另外真正的光触媒不能有刺激性气味,如有刺激性气味多为酸性,会对家具、壁纸等长生腐蚀作用。以上由北京正泰实达环保公司为您提供,如需了解更多,欢迎在线咨询。
光触媒
光催化技术是在20世纪70年代诞生的基础纳米技术,在中国大陆我们会用光触媒这个通俗词来称呼光催化剂。典型的天然光催化剂就是我们常见的叶绿素,在植物的光合作用中促进空气中的二氧化碳和水合成为氧气和碳水化合物。总的来说纳米光触媒技术是一种纳米仿生技术,用于环境净化,自清洁材料,先进新能源,疾病研究,等多个前沿领域。
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