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광동여강환경보호과학기술유한공사
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하나,광촉매 산화 설비소개
광촉매 정화 기술은 주로 광촉매인 이산화티타늄(TiO2)을 이용해 외부에서 방사되는 빛에너지를 흡수해 화학에너지로 직접 전환시킨다.에너지가 금지대역폭보다 큰 광이 반도체를 비출 때 광자극전자는 도대로 도약하여 도대전자 (e-) 를 형성하고 동시에 가격대에 공혈계 (h+) 를 남긴다.반도체 에너지 벨트의 불연속성으로 인해 전자와 공혈의 수명이 비교적 길기 때문에, 그들은 전장 작용하거나 확산의 방식으로 운동하여 반도체 촉매 입자 표면에 흡착된 물질과 산화 환원 반응을 일으키거나 표면 격자 결함에 포획될 수 있다.공혈과 전자는 촉매 입자 내부나 표면에서도 직접 복합할 수 있는데, 공혈은 촉매 입자 표면에 흡착된 HO-또는 H2O와 작용을 일으켜 자유기 HO·를 생성할 수 있으며, HO·는 선택의 여지 없이 여러 유기물을 산화시키고 광화시킬 수 있는 활성이 매우 높은 입자이다.
2. 광촉매 산화설비 정화원리
광촉매 반응의 본질은 광전 전환에서 산화 환원 반응을 하는 것이다.근거반도체의 전자구조는 반도체 (광촉매) 가 그 대역극에너지 (Eg) 보다 큰 에너지를 가진 광자를 흡수할 때 전자 (e-) 가 가격대에서 도대로 이동하고 가격대에 정전기를 띤 빈 구멍 (e-) 을 남긴다.가격대공혈은 강한 산화성을 갖고있지만 도대전자는 강한 환원성을 갖고있는데 그들은 직접 반응물과 작용할수 있으며 광촉매에 흡착된 기타 전자급체와 수체와도 반응할수 있다.예를 들어 빈혈은 산화시킬 수 있고, 전자는 공기 중의 O2를 환원시켜 H2O2, · OH기단과 · H2O를 생성할 수 있는데, 이러한 기단의 산화 능력은 모두 매우 강하여 유기 오염물을 효과적으로 산화시킬 수 있으며, 최종적으로 이를 CO2, H2O로 분해하여 VOCs를 제거하는 목적을 달성할 수 있다.
일반적으로 나노반도체 입자를 광촉매로 사용하는데, 이는 ① 양자 크기 제한역을 통해 흡수변의 청색 이동을 초래하기 때문이다.② 양자함정의 열캐리어는 체재에 비해 냉각속도가 떨어지고 양자효율이 향상된다.③ 나노 TiO2가 가지고 있는 양자 크기 효과는 그 전도와 가격 전기 에너지 준위를 분립된 에너지 준위로 변화시키고, 에너지 갭이 넓어지고, 전도 전위가 더 마이너스가 되고, 가격 전기 전위가 정정되는데, 이는 그로 하여금 더욱 강한 산화 환원 능력을 갖추게 하여 촉매 활성이 크게 향상된다;④ 나노입자는 표면적보다 크므로 입자가 유기물을 더욱 강하게 흡착하는 능력을 가지게 되는데 이는 촉매반응에 아주 유리하며 립경이 작을수록 전자와 공혈이 복합될 확률이 작고 전하분리효과가 더욱 좋아져 촉매활성을 높인다.
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환경보호 고문: 양화, 구용 설계 기획: 공척겸, 구용
기술지도: 양총공, 류공 사찰심사: 양화, 양총공
기술래원: 동관시 려강환경보호과학기술유한회사