Antpedia LOGO WIKI资讯

光催化技术的原理

作为一种半导体,光催化材料的能带是不连续的,能量由高到低依次为导带、禁带、价带。 半导体光催化材料一般具有较大的禁带宽度,价带由一系列填满电子的轨道所构成,导带由一系列末填充电子的轨道所构成。 当光催化材料近表面区在受到能量大于其禁带宽度的光辐射时,价带中的电子会受到激发而路迁到导带。由于其中存在着能隙,所激发的电子的弛豫过程比起金属中的激发电子要慢得多,一般要有几个纳秒,这样光的激发就在半导体中产生电子空穴。其中,电子居于较高的能量状态 ,可作为还原剂;而价带中的空穴则具有较高的氧化电势。 只要这些电荷载流子具有足够长的寿命,能够被吸附的反应物所捕获,分别进行氧化或还原反应,而不是复合,那么这个材料就有光催化的能力。 在所有这些半导体催化剂中,二氧化钛被证明zui适合于广泛应用,这是因为二氧化钛具有很高的光催化活性和良好的生物、化学惰性,不会发生光腐蚀和化学腐蚀,而且价格相对便......阅读全文

浅谈光催化技术

TOPTION公司针对于现在社会的能源危机,我公司多年来专注于光化学反应仪,光催化反应器,紫外光化学反应仪,可见光光化学反应仪,高压汞灯光化学反应仪,长弧氙灯光化学反应仪,强制循环光催化反应器,微量模拟型光化学反应仪。 以至后来又引进国外的先进技术,结合中科院老师的指导,特开发出来一种制造新

光催化技术的原理

作为一种半导体,光催化材料的能带是不连续的,能量由高到低依次为导带、禁带、价带。 半导体光催化材料一般具有较大的禁带宽度,价带由一系列填满电子的轨道所构成,导带由一系列末填充电子的轨道所构成。 当光催化材料近表面区在受到能量大于其禁带宽度的光辐射时,价带中的电子会受到激发而路迁到导带。由于其中存在着

什么是光催化技术

光化学反应仪,光催化反应器,紫外光化学反应仪,可见光光化学反应仪,高压汞灯光化学反应仪,长弧氙灯光化学反应仪,强制循环光催化反应器,微量模拟型光化学反应仪。 以至后来又引进国外的先进技术,结合中科院老师的指导,特开发出来一种制造新能源的系统设备,TOPTION新型的光解水制氢系统,它针对光解水制氢、

光催化清洁技术如何“变废为宝”

近日,《自然-可持续》刊发上海师范大学教授卞振锋团队、李和兴团队,美国佐治亚理工大学团队研究成果,该成果报道了一种从废弃电路板、三元汽车催化剂和矿石中选择性回收银、金、钯、铂、铑、钌和铱七种贵金属的光催化工艺。 黄金、铂金等贵金属(PMs)不仅具有良好的延展性、导电性,而且具有较高的化学稳定性和

光催化技术的特点及功能

环境污染和能源短缺是目前人类面临的挑战,可见光光催化既可以直接利用低密度的太阳光降解和矿化水和空气中的各种污染物,又可以将低密度的太阳光能转化为高密度的化学能、电能,在环境净化和新能源开发方面具有巨大的潜力。 同时,光催化还具有在室温下利用太阳光,低成本、无污染的优点。一旦在可见光响应催化材料方面取

简介光催化反应釜的技术特点

  1.占地面积小:系统总大小仅为680*450*980mm,放在实验台上或实验室地上都可以,为国内实验室节省了很多宝贵的实验空间。  2.在线检测::稳定的气体在线收集检测系统,真空环境定量取样,使检测数据更加准确。  3.真空进样:进样系统与真空反应系统无缝连接,不但保证了进样时的气密性,还可以

宁波光催化技术成为科技治水新版本

  在刚刚开工的温州天马落河水生态综合修复工程中,宁波一家企业采用的一项科技治水新技术为该市“五水共治”提供了一个新版本。  温州天马落河位于该市龙湾区的机场大道边上,是一条典型的黑臭河道。这条长约2800米、水域面积2.38万平方米的河道,其中一段河水呈红色,一段河水呈黑色,河面上还可看到一层明显

光催化的原理

光催化原理是基于光催化剂在光照的条件下具有的氧化还原能力,从而可以达到净化污染物、物质合成和转化等目的。通常情况下,光催化氧化反应以半导体为催化剂,以光为能量,将有机物降解为二氧化碳和水。因此光催化技术作为一种高效、安全的环境友好型环境净化技术,对室内空气质量的改善已得到国际学术界的认可。

光催化的原理

光催化原理是基于光催化剂在光照的条件下具有的氧化还原能力,从而可以达到净化污染物、物质合成和转化等目的。通常情况下,光催化氧化反应以半导体为催化剂,以光为能量,将有机物降解为二氧化碳和水。因此光催化技术作为一种高效、安全的环境友好型环境净化技术,对室内空气质量的改善已得到国际学术界的认可。

UV光催化处理VOCs的技术要点及影响因素

 对于低浓度大风量的VOCs处理,目前广泛采用了UV光催化处理方法,影响UV光催化效率的主要因素包括光源、催化剂、温湿度和停留时间等,解决UV光催化处理VOCs的关键技术相应地需要从光源的选择,催化剂的优化和设备的空间结构改善等入手,找到UV光催化处理VOCs的技术难点加以突破。对于净化设备的制造也