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(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。
催化是指通過催化劑改變反應物的活化能、改變反應物的化學反應速率。其特點為反應前后催化劑的質量和化學性質保持不變而催化劑的物理性質可能發(fā)生變化。催化是自然界中普遍存在的重要現(xiàn)象,幾乎遍及化學反應的整個領域。
多相催化是工業(yè)上應用多的,這種催化作用在催化劑表面上進行,因此,固體催化劑的表面性質對催化作用就會有很大影響。催化劑比表面積大,表面上活化中心點多,表面對反應物吸附能力強,這些都對催化活性有利,因為化學吸附能降低反應活化能。表面孔隙度大和孔徑大小合適對催化劑的選擇性有利,例如分子篩催化劑的的選擇性,就是由于它的孔徑尺寸只能允許某種分子進入孔內(nèi),到達催化劑表面而被催化。
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。
使用環(huán)境:環(huán)境溫度:+10~+40℃;濕度:20~90%;氣流溫度<80℃;安裝在室外時,應有防雨、遮陽的雨篷措施,避免影響設備的使用壽命。