





如果二氧化钛中没有电子和空穴俘获剂,储备的光能在几毫秒的时间内会通过光生电子和空穴的复合以热能的形式释放出来,或以其它形式散发掉。
如果在二氧化钛的表面或者体相中有俘获剂或表面缺陷态时,能够有效阻止光生电子和空穴的重新复合,使电子和空穴有效转移,从而能在催化剂表面发生一系列的氧化-还原反应,将吸收的光能转换为化学能。

设备原理
众所周知臭氧对有机物具有极强的氧化作用,对臭氧气体及其他刺激性异味有极强的清除效果。
1)喷漆废气净化、印刷调漆车间废气处理设备利用特别制的高能高臭氧UV紫外线光束照射恶臭气体,裂解恶臭气体如:氨、Trimethylamine、硫2化氢、甲1硫氢、甲硫1醇、甲硫1醚、二甲二硫、二硫1化碳和苯乙1烯,硫化物H2S、VOC类,笨、甲1苯、二1甲1苯的分子链,使呈游离状态的污染物分子与臭氧氧化结合成小分子无害或低害的化合物,如CO2、H2O等。
2)利用高能臭氧UV紫外光束分解空气中的氧分子产生游离氧,即活性氧,因游离氧所携正负电子不平衡所以需要与氧分子结合,进而产生臭氧。
UV+O2--O- +O*

用紫外光分解有机恶臭废气分子,使其分解转变成无害气体,也就是意味着要切断有机恶臭废气分子的分子链,我们知道,化学物质的分子键都是具有能量的,这就是分子的结合能,所以,要切断有机恶臭废气分子的分子链,就要使用发出比有机恶臭废气分子的结合能强的光子能。我们知道,波长较短的紫外线其光子能量越强,UV光解设备维修,如,波长为184.9nm的紫外线,其光子能量为647 KJ/mol,波长为253.7nm的紫外线,其光子能量为472 KJ/mol,波长为365nm的紫外线,其光子能量328 KJ/mol等等,像这些波段的紫外线它们能量当级都比大多数有机气体的分子结合能强,所不同的是,波长在200nm以下的短波长紫外线能分解O2分子,生成的O*与O2结合产生臭氧O3。用这种方式获得的臭氧,因获得复合离子光子的能量后,能极为迅速地分解,分解后产生氧化性更强的自由基-O、-OH、H2O等。-O、-OH、H2O与有机气体发生一系列协同、连锁反应,有机气体终被氧化降解为低分子物质、水和二氧化碳,而达到终的污染目的。

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