分散在空氣中的氨、胺、硫化氫、甲硫氫、甲硫醇、甲硫醚、乙酸丁酯、乙酸乙酯、二甲基二硫、二硫化碳和苯乙烯,硫化物H2S、VOCs(易揮發(fā)的有機物質(zhì))類,苯、甲苯、二甲苯等有機或無機高分子惡臭化合物,在通過內(nèi)置惰性催化劑的光氧催化廢氣凈化器過程中,在高能紫外線和惰性催化劑的共同作用下,有機或無機高分子惡臭化合物逐步降解轉(zhuǎn)變成低分子化合物,如CO2、H2O等。
UV光解:當紫外線光子能量大于有機或無機高分子惡臭化合物分子化學鍵能時,會發(fā)生光解反應,致使其化學鍵斷開。同時,當紫外線波長在200nm以下時,O2分子會被分解生成活性O;活性O與O2結合生成O3。UV光氧催化:催化劑(如TiO2)受紫外線光子激發(fā)后產(chǎn)生導帶電子和價帶空穴。
有機或無機高分子惡臭化合物在惰性催化劑及紫外線光束共同作用下,發(fā)生UV光解和UV光氧催化協(xié)同作用,反應過程中生產(chǎn)的O3、OH(羥基)及O2–(過氧自由基陰離子)將有機或無機高分子惡臭化合物通過氧化反應,逐步降解為CO2、H2O等低分子無臭無害化合物。
應用行業(yè):牛皮紙漿、煉油、煉焦、石化、煤氣、糞便處理、制藥、農(nóng)藥、合成樹酯、合成纖維、橡膠、氮肥、硝酸、煉焦、糞便處理、肉類加工、水產(chǎn)加工、食品配料、香精、畜產(chǎn)加工、皮革、骨膠、油漆、溶劑、油墨印刷、垃圾處理、醫(yī)藥等行業(yè)。
金屬催化劑主要用于脫氫和加氫反應。有些金屬還具有氧化和重整的催化活性。金屬催化劑主要是指4、5、6周期的某些過渡金屬,如鐵、金、鉑、鈀、銠、銥等。金屬催化主要決定于金屬原子的電子結構,特別是沒有參與金屬鍵的d軌道電子和d空軌道與被吸附分子形成吸附鍵的能力。因此,金屬催化劑的化學吸附能力和d軌道百分數(shù)是決定催化活性的主要因素。
催化劑的使用和更新及更有效的催化劑的出現(xiàn),都會促進技術,改變工業(yè)面貌,節(jié)約能源,提高勞動生產(chǎn)率,生產(chǎn)出質(zhì)量更高的產(chǎn)品。例如硫酸的生產(chǎn),開始是用一氧化氮作催化劑的鉛室法,產(chǎn)品濃度低、雜質(zhì)多、產(chǎn)量?。挥勉K作催化劑可使硫酸產(chǎn)品濃度達98%以上,可制得發(fā)煙硫酸;用釩作催化劑后,產(chǎn)品質(zhì)量大大提高,成本大幅度下降。又如煉油工業(yè)中的催化裂化,用分子篩催化劑代替無定形硅鋁膠催化劑后,由于分子篩的擇形作用,改變了裂化產(chǎn)物的分布,得到了產(chǎn)品。催化劑的使用可改變工藝流程,減少三廢;催化轉(zhuǎn)化還是治理三廢變廢為寶的有效方法。