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【yh】金牌熱線:15981955188“水處理用活性炭濾料”椰殼活性炭意義:在近20年的研究過程中發現光催化技術直接用空氣O2作氧化劑,反應條件溫和(常溫、常壓),對幾乎所有污染物均具凈化能力,因此是一種非常便利的空氣凈化技術,尤其對通常難處理的污染物的凈化能力而引起廣泛關注。
研究表明只有TiO2的粒徑處于量子尺寸范圍內(10~50 nm),其光催化活性才具實際應用價值。為了避免實用過程中TiO2的納米顆粒與空氣分離的難題,因此需將納米TiO2負載在載體材料上,制成負載型的納米TiO2光催化劑才便于使用。
在活性炭吸附與光催化技術的結合方面,國內外的研究人員均進行了許多探索。他們的研究成果均顯示活性炭與超細二氧化鈦的結合對光催化凈化性有增強作用。因為活性炭載體的吸附能力為光催化反應提供高濃度環境,提高了光催化反應速率,而且將反應的中間副產物吸附而促使污染物完全凈化。從其他研究者的研究結果看,二氧化鈦與活性炭的結合方式對最終的凈化效果的影響很大,產物吸附而促使污染物完全凈化。
結論
3.1 光催化劑與活性炭相結合可以較大地增強活性炭對于難吸附氣體的凈化能力,同時對于易吸附除去的污染物也可以提高其凈化效率。被吸附的污染物在光催化劑作用下參與了氧化反應,因此有可能通過光催化劑與活性炭的結合,使活性炭在污染物環境中即被再生,也就是原位再生,從而增強活性炭吸附技術的競爭力。
3.2 二氧化鈦光催化劑必須存在于活性炭的表面,且只有在紫外光照射條件下才可以發揮其作用,因此對二氧化鈦光催化劑的性能仍需進一步改進使其由激發光向可見光移動,而有利使用廉價的光源。同時活性炭的吸附能力必須適當,過分強烈的吸附能力對光催化的促進作用不利。此外污染物由活性炭向二氧化鈦遷移的機理仍有待進一步研究。
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