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光氧催化利用高能高臭氧UV紫外线光束照射废气,裂解工业废气的分子链结构,使有机或无机高分子恶臭化合物分子链,在高能紫外线光束照射下,降解转变成低分子化合物。

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    光氧催化利用氧分子产生游离氧,即活性氧,因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合,进而产生臭氧。臭氧对有机物具有较强的氧化作用。工业废气输入到净化设备后,净化设备运用高能UV紫外线光束和臭氧对工业废气进行协同分解氧化反应,使工业废气降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳,再通过排风管道排出室外。

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    光氧催化利用细菌的分子键,破坏细菌的核酸,再通过臭氧进行氧化反应,达到净化杀灭细菌的目的。采用脉冲电晕吸附技术相结合的原理对有害气体进行消除,使有机物转变为无机物。



  • 一站式简介光氧催化废气净化器的安装原理,光催化废气处理设备公司TiO2光催化的催化化性在很大程度上影响光催光反应速率,而TiO2光催光活性主要受TiO2的晶型和粒径的影响。

    锐钛型TiO2的催化活性高。

    随着粒径的减少,电子与空穴简单复合的概率降低,光催化活性增大。

    另外,孔隙率、平均孔径、粒子表面状态,纯度等对其光催化活性也均有一定影响。

    为了提高光降解效率,对TiO2光催化剂进化改性,如研制纳米TiO2,制备TiO2的复合半导体,金属离子掺杂、染料光敏化等。

    也可以采用各种先进的手段制备TiO2催化剂,以提高光催化剂的活性




    1)超越了传统的处理装置,能在有人在场的环境中持续灭菌、除尘,对人体无毒副作用。能广谱地截获杀灭空气中的各类细菌,测试证明对金黄色葡萄球菌、枯草杆菌、黑色变种芽孢及自然菌杀灭,有效去除可吸入颗粒,达到1-10万级洁净度。

    (2)消除有害气体异味,初级电子在电场中获得加速,撞击空气中的氧分子。当能量超过氧分子的电离电位时,氧分子迅速离子化。失去电子的氧分子变成正极性氧离子(O2+),而释放的电子又与另一中性氧分子结合变成负极性氧离子(O2-),结果是氧离子的两级分化并吸附中性氧分子形成O2+、O2-、O2 等氧聚集的离子群,具有氧化性,可在很短的时间内将污染空气中的有害成分氧化分解为无害的产物和水; O2+e(3.6eV)→?O+O H2O+e(5.09eV)→?OH+HO+?OH→?OH2

    (3)研究表明:活性自由基?OH 的氧化电位(2.8eV)比氧化性极强的臭氧的氧化电位(2.07eV)还高出35%。?OH 自由基与有机物的反应速度高出几个数量级。而且?OH自由基对氧化污染物的反应是无选择性的,可引发链式反应,直接将污染空气中的大部分有害物质氧化为二氧化碳和水或矿物质。



    光氧催化废气处理工作原理:利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射废气,裂解工业废气如:氨、硫化氢、甲硫氢、VOC类、苯的分子链结构,使有机或无机高分子恶臭化合物分子链,在高能紫外线光束照射下,降解转变成低分子化合物,如CO2、H2O等。利用高能UV光束裂解工业废气中细菌的分子键,破光氧催化废气处理工作原理:利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射废气,裂解工业废气如:氨、硫化氢、甲硫氢、VOC类、苯的分子链结构,使有机或无机高分子恶臭化合物分子链,在高能紫外线光束照射下,降解转变成低分子化合物,如CO2、H2O等。利用高能UV光束裂解工业废气中细菌的分子键,破坏细菌的核酸,再通过臭氧进行氧化反应,彻底达到净化及杀灭细菌的目的。坏细菌的核酸,再通过臭氧进行氧化反应,彻底达到净化及杀灭细菌的目的。




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