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臭氧(O3)如何利用光催化分解

臭氧(O3)如何利用光催化分解

由于臭氧具備強氧化性能,廣泛應用于醫療衛生、食品保鮮和水質處理等行業,但在使用臭氧過程中易出現殘留現象。同時在日常生活中,打印機工作場所機艙及高壓放電區域,伴隨高壓放電而產生臭氧,對人體健康造成危害(心血管疾病、哮喘癥狀 ),同時也污染環境,因而研究催化分解臭氧性能優異、環境友好的催化劑具有重要意義。

2023/02/09查看更多

光催化氧化--甲烷VOCs脫除方法

光催化氧化--甲烷VOCs脫除方法

納米科技已成為許多國家提升核心競爭力的戰略選擇,也是我國有望實現跨越式發展的領域之一。納米/微結構材料具有獨特的物理和化學特性,能夠為防治環境污染和開發清潔、可持續能源提供機遇。近年來,隨著納米科學和合成技術的發展,各國在具有多級孔結構微納催化劑與反應器的創制和應用等方面也取得了飛速發展。本章將從空氣凈化、水處理和自清潔等領域分別介紹具有多級孔結構微納催化劑與反應器在環境催化應用中的新進展。

2023/02/07查看更多

光催化凈化CO的種類

光催化凈化CO的種類

CO 是一種無色、無臭、無味、無刺激性、對血液和神經有害的毒性氣體,其來源廣泛,一切含碳物質在燃燒不充分條件下都可產生 CO。CO 消除在許多領域具有重要價值,如在礦井、煤工業、軍事上用到的呼吸用氣體凈化裝置、煙草降害、內封閉式 CO2激光器中氣體的純化、CO 氣體探測器、封閉體系(如飛機、潛艇、航天器等)中以及燃料電池中微量 CO 的消除均有重要的應用前景。

2023/02/07查看更多

NOx和SOx脫除方法

NOx和SOx脫除方法

大氣中的 SO2和氮氧化物(NOx)主要來源于高溫燃燒過程,是二次有機氣溶膠(SOAs)形成的最重要的前體物之一,同時還是造成酸雨、光化學煙霧和臭氧層破壞等嚴重環境污染的關鍵因素。因此,控制和減少SOx和NOx排放對于大氣污染防控至關重要。當前,濕式煙氣脫硫系統被認為是去除SO2的最有效方法之一,然而其面臨設備易腐蝕、二次污染和高能耗的問題。

2023/02/07查看更多

光電催化怎么還原二氧化碳

光電催化怎么還原二氧化碳

本發明提供光電催化二氧化碳還原反應裝置和應用,反應器主體由兩個半反應器主體構成,其中一個帶有光照窗口,窗口處設置密封片,兩個半反應器通過夾緊裝置相互連接固定。所述旋蓋的兩端分別設置進氣口和出氣口,旋蓋通過螺紋與反應器主體連接密封,旋蓋上設置有電極銅柱分別為工作電極、對電極和參比電極提供偏壓,并且設有一個液相取樣孔。

2023/02/06查看更多

光電催化水分解原理

光電催化水分解原理

在國家自然科學基金“人工光合成”基礎科學中心項目(批準號:22088102)等資助下,中國科學院大連化學物理研究所李燦院士團隊成功實現了高效光電催化全分解水過程,分解水制氫效率達到4.3%,是目前文獻最好結果。研究成果以“多媒介調控的無偏壓光電催化全解水制氫效率超過4%,于2021年8月11日在線發表于《美國化學會志》上。

2023/02/06查看更多

光電催化和電催化區別

光電催化和電催化區別

最本質的就是能源轉化形式不同,光催化是光能轉化為化學能,而電催化是電能轉化為化學能,這就導致對外界提供的能源,利用機制就根本不同。具體講,光能的吸收大部分需要借助電子躍遷與激發,因為反應中實際參與反應的是激發后的電子與空穴,而電催化是借助外電壓,通過構建外電路和電場而直接施加到反應物種上;

2023/02/06查看更多

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