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光化學(xué)反應(yīng),光催化反應(yīng)與光化學(xué)反應(yīng)儀之間的關(guān)系

更新時(shí)間:2022-07-27      點(diǎn)擊次數(shù):1156

光化學(xué)反應(yīng),光催化反應(yīng)與光化學(xué)反應(yīng)儀之間的秘密關(guān)系
光化學(xué)反應(yīng)又稱為光化作用,光催化作用,是指由一個(gè)原子、分子、自由基或離子吸收一個(gè)光子所引發(fā)的化學(xué)反應(yīng)。物質(zhì)一般在可見光或紫外線或者鎢燈,鹵化物燈,銻燈等各種光源的的照射下產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng),簡(jiǎn)而言之,是由物質(zhì)的分子吸收光子后所引發(fā)的反應(yīng)。同時(shí),光化學(xué)反應(yīng)在環(huán)境中主要是受陽(yáng)光的照射,污染物吸收光子而使該物質(zhì)分子處于某個(gè)電子激發(fā)態(tài),而引起與其它物質(zhì)發(fā)生的化學(xué)反應(yīng)。
光化學(xué)反應(yīng)可引起化合、分解、電離、氧化還原等過(guò)程。主要可分為兩類:一類是光合作用,如綠色植物使二氧化碳和水在日光照射下,借植物葉綠素的幫助,吸收光能,合成碳水化合物。另一類是光分解作用,如高層大氣中分子氧吸收紫外線分解為原子氧;染料在空氣中的褪色,膠片的感光作用等。
光化學(xué)反應(yīng)儀主要用于研究氣相或液相介質(zhì)、固定或流動(dòng)體系、紫外光或模擬可見光照、以及反應(yīng)容器是否負(fù)載光催化劑等條件下的光化學(xué)反應(yīng)。具有提供分析反應(yīng)產(chǎn)物和自由基的樣品,測(cè)定反應(yīng)動(dòng)力學(xué)常數(shù),測(cè)定量子產(chǎn)率等功能,廣泛應(yīng)用化學(xué)合成、環(huán)境保護(hù)以及生命科學(xué)等研究領(lǐng)域。

光化學(xué)反應(yīng)裝置有哪些

一i.根據(jù)光源照射方式劃分為非聚集式反應(yīng)器和聚集式反應(yīng)器。
1、非聚集式反應(yīng)器采用的光照方式為電光源,也有的采用的是太陽(yáng)光源的照射方式,這類反應(yīng)器額光源大多垂直反應(yīng)面進(jìn)行照射促進(jìn)實(shí)驗(yàn)進(jìn)行。優(yōu)點(diǎn)是設(shè)計(jì)的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、操作也方便,但由于是使用的電光源照射,使得運(yùn)行成本相較而言比較高,另一種太陽(yáng)光的反應(yīng)器受到光照限制,然成本不高,但反應(yīng)速率大大降低。
2、聚集式反應(yīng)器以太陽(yáng)光作為光源,這類反應(yīng)器采用拋物槽或拋物面收集器來(lái)聚集太陽(yáng)光并輻射在能透過(guò)紫外光的中心管上,這樣就能夠利用直射和反射的光線,在程度上克服了非聚集式反應(yīng)器的缺點(diǎn),但仍然有自己的局限性。
二.而根據(jù)需求分種類:多試管光化學(xué)反應(yīng)裝置和大容量光化學(xué)反應(yīng)裝置、多功能光化學(xué)反應(yīng)裝置! 光化學(xué)反應(yīng)裝置按照反應(yīng)器的結(jié)構(gòu)和形狀又可分為平板型反應(yīng)器、淺池型反應(yīng)器、管式反應(yīng)器和環(huán)型反應(yīng)器(或圓筒型反應(yīng)器)。還有一些其他類型的光催化反應(yīng)器,如光學(xué)纖維束反應(yīng)器等。目前,載體的選擇和催化劑固定技術(shù)已成為固定床反應(yīng)器研制過(guò)程中關(guān)鍵的環(huán)節(jié)。
三. 其次,光化學(xué)反應(yīng)裝置按催化劑的存在形式又可分為化床反應(yīng)器和固定床反應(yīng)器。
1、在流化床反應(yīng)器中,催化劑粉末直接或負(fù)載在顆粒狀載體上后以懸浮態(tài)存在于水溶液中,能隨待處理液發(fā)生翻滾、遷移。
2、在固定床反應(yīng)器中,催化劑多負(fù)載在具有較大連續(xù)表面積的載體上,待處理液流過(guò)催化劑表面發(fā)生反應(yīng)。流化床反應(yīng)器結(jié)構(gòu)相對(duì)簡(jiǎn)單,催化劑與污染物接觸面積大,但催化劑難以回收,活性成分損失大,而且在水溶液中易于凝聚,因此很難成為一項(xiàng)實(shí)用的污水處理技術(shù)。
固定床反應(yīng)器操作簡(jiǎn)單,廢水可循環(huán)處理, 實(shí)現(xiàn)了催化與分離一體化,避免了催化劑的分離和回收過(guò)程。但在高溫?zé)Y(jié)過(guò)程中催化劑的多孔結(jié)構(gòu)和暴露在外的面積會(huì)發(fā)生變化,催化劑與液相的有效接觸面積較小,催化效率不高。

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