山西   太原AOT光氧催化设备
山西 太原AOT光氧催化设备
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    商品详情

      AOT光氧催化设备的反应过程原理详解

      AOT光氧催化设备基于光催化高级氧化技术,通过特定光源与催化剂协同作用,产生强氧化性物质实现污染物分解,其反应过程可分为以下核心步骤:

      一、激发与电荷分离:羟基自由基的生成

      1. 光源激发催化剂
      设备采用特定紫外光源(能量需大于TiO?禁带宽度3.2eV)照射纳米TiO?光触媒涂层,使TiO?价带电子被激发至导带,形成导带电子(e?) 和价带空穴(h?) 的电荷分离状态

      2. 羟基自由基(·OH)的产生
      价带空穴(h?)具有强氧化性,可直接氧化吸附于TiO?表面的水分子(H?O)或氢氧根离子(OH?),生成羟基自由基(·OH);导带电子(e?)则与氧气(O?)反应生成超氧离子(O??),进一步参与氧化反应

      二、氧化分解:污染物的矿化过程

      1. 无选择性氧化污染物
      羟基自由基(·OH)氧化电位极高(远超臭氧、氯等传统氧化剂),可无选择性地进攻水体或空气中的细菌、病毒、有机物等污染物,直接破坏其分子结构

      2. 彻底分解为无害产物
      污染物分子被羟基自由基逐步降解:

      · 细菌、病毒等微生物的细胞膜被破坏,遗传物质(如DNA/RNA)断裂,丧失繁殖能力,灭菌率可达99%

      · 有机污染物(如高分子化合物、多氯联苯等)被分解为小分子中间产物,最终矿化为二氧化碳(CO?)和水(H?O),实现无害化处理

      三、协同机制:光催化与物理作用的结合

      设备通过多孔结构的TiO?纳米涂层设计,增加催化剂与紫外光、污染物的接触面积,提高反应效率。同时,物理流动(如水循环、气流扰动)确保羟基自由基与污染物充分混合,强化传质过程,进一步提升氧化分解效果。

      四、反应特点总结

      · 高效性:羟基自由基反应速率为常规氧化剂的10?倍以上,可快速完成污染物分解

      · 无二次污染:最终产物为CO?和H?O,不产生有毒副产物

      · 广谱性:适用于细菌、病毒、有机物等多种污染物,满足饮用水、泳池水、工业废水等多场景净化需求

      以上过程共同构成AOT光氧催化设备的核心反应机理,其技术优势在于将光催化、高级氧化与物理传质深度融合,实现对污染物的高效、彻底去除

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