




光化学反应器在足够的反应时间内通常可以将有机物完全矿化为co2和h2o等简单无机物,避免了二次污染,光化学反仪简单而有发展前途。由于以二氧化---末为催化剂的光催化氧化法存在催化剂分离回收的问题,影响了该技术在实际中的应用,连续流光催化反应器,因此光化学反应器固定在某些载体上以避免或更容易使其分离回收的技术引起了---学者的广泛兴趣。
光化学反应器广泛应用化学合成、环境保护以及生命科学等研究领域,主要用于研究气相或液相介质、固定或流动体系、紫外光或模拟可见光照、以及反应容器是否负载tio2光催化剂等条件下的光化学反应。
光化学的初级过程是分子吸收光子使电子激发,光催化反应器,分子由基态提升到激发态。分子中的电子状态、振动与转动状态都是量
光催化反应器按催化剂的存在形式又可分为流化床反应器和固定床反应器!在流化床反应器中,催化剂粉末直接或负载在颗粒状载体上后以悬浮态存在于水溶液中,多功能光催化反应器,能随待处理液发生翻滚、迁移!在固定床反应器中,催化剂多负载在具有较大连续表面积的载体上,待处理液流过催化剂表面发生反应!流化床反应器结构相对简单,催化剂与污染物接触面积大,光化学反应器,但催化剂难以回收,活性成分损失大,而且在水溶液中易于凝聚,因此很难成为一项实用的污水处理技术!固定床反应器操作简单,废水可循环处理,实现了催化与分离一体化,避免了催化剂的分离和回收过程!但在高温烧结过程中催化剂的多孔结构和暴露在外的面积会发生变化,催化剂与液相的有效接触面积较小,催化效率不高!载体的选择和催化剂固定技术已成为固定床反应器研制过程中十分关键的环节!
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