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15vip太阳集团:化工废水处理工艺处理工业废水时,光催化反应的技术性光折射引发了O2、H2O2等还原剂与光辐射的紧密结合。常见的光线关键是紫外线,可以用来处理污水中的难溶化学物质,如CHCl3,CCl4,多环芳烃。另外,紫外光与亚铁离子之间存有一种协同作用,使得H2O2分解产生羟基自由基的速度大大加快,从而促进了有机化合物的空气氧化去除。
光化学变化说白了就是只有在光的作用下才能进行的化学变化。这反映了中分子结构对太阳能的消化吸收进入高能态,进而引发电子器件高自旋分子结构进行化学变化。光化反应的激活能来源于光子能量。光电转换及其光化学反应转换一直是太阳能利用中光化学反应科学研究非常活跃的一个领域。80年代初,刚开始对光化学反应在生态环境保护中的应用进行科学研究,尤其是对中光化学降解对环境污染的治理,特别受到重视,包括无金属催化剂和有金属催化剂的光化学降解。前一种多选用活性氧、过氧化氢等作为还原剂,在紫外线的直接照射下将空气污染物氧化分解;后一种又称催化氧化溶解,一般可分为均相、多组分两种。均相催化氧化溶解关键是Fe2+或Fe3+和H2O2为主要物质,根据光助-芬顿反应使空气污染物得到溶解,这类反应能够立即使用能见光;多组分催化氧化溶解就是在环境污染管理系统中添加一定量的感光半导体元件,并将一定动能的光辐射结合起来,使感光半导体材料在光的直射下激发引起电子元件的空穴对准,并使电子元件的吸氧、水份等在半导体材料上产生作用,造成一系列还原性极强的NO3-、PO43-、S042-、PO04-、Cl-等电子元件的空穴效应,然后将空气污染物全部或接近于所有必需元素,例如CO2、H2O和它的正离子如NO3-、PO43-、S042-、Cl-等。相对于不含金属催化剂的光降解,催化氧化溶解技术在空气污染治理中的应用研究更为活跃。
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【文章来源:15vip太阳集团:化工废水处理中的光催化氧化技术-污水处理设备环保知识】