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)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。
化學反應物要想發(fā)生化學反應,使其化學鍵發(fā)生改變,改變或者斷裂化學鍵需要一定的能量支持,能使化學鍵發(fā)生改變所需要的低能量閾值稱之為活化能,而催化劑通過降低化學反應物的活化能而使化學反應更易進行,且大大提高反應速率??梢苑譃檎呋瘎┖拓摯呋瘎绻患犹厥庹f明一般指加快反應速率的催化劑,即正催化劑。
酶是一種生物催化劑,生物體內的所有化學變化幾乎都是在酶催化下進行的,酶的催化作用稱為生物催化。酶的催化活性高,選擇性強。生物催化在常溫中性條件下進行,高溫、強酸和強堿都會使酶喪失活性。離體的酶仍具有催化活性,可制成各種酶制劑應用在醫(yī)學和工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)上。
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。