光触媒反应原理
当纳米级二氧化钛超微粒子接受波长为388nm以下的紫外线照射时,其内部由于吸收光能而激发产生电子·空穴对,即光生载流子,然后迅速迁移到其表面并被吸附的氧和水分,产生活性自由氢氧基(·OH)和活性氧(·O),当污染物以及细菌吸附其表面时,就会发生链式降解反应。
光触媒受光照后产生羟基自由基,与空气中的有机物质反应后生成无毒的无机物,能有效分解甲醛、苯、氨气等,将其转化成H2O和CO2,氧化除去大气中的氨氮化物、硫化物以及各类臭气,起到空气净化的作用。实验研究表明,光触媒对空气污染物的降解与其浓度有关,低浓度的甲醛可完全被光触媒光催化分解为H2O和CO2,而在较高浓度时,则先被氧化成HCOOH等中间体,然后在分解成H2O和CO2。
光触媒
传统光触媒需要在强烈紫外线下,才能分解挥发,普通的光触媒在室内是不起作用的。光触媒突破这个技术,在微弱的可视光里,就能发生除甲醛反应,甚至暗光都能使它产生祛除污染物的作用。光触媒其实可以持续的分解污染物,从而达到一次治理,不反弹。劣质的光触媒添加了生物酶等化学物质,暂时压制了甲醛,等检测后甲醛还会继续释放。触媒也叫光催化剂,是一种环保材料,普通的用于装修后祛除污染。
光触媒
光触媒也叫光催化技术,是指利用不同光源照射某些物质使之具有催化反应功能的技术,故光催化技术又称光触媒技术。能在光作用下具有催化功能的物质叫光触媒或光催化剂;光源主要可以紫外光或含有紫外光的灯光、自然光和日光。目前应用广泛的光触媒主要是TiO2,有可能作为实用的光触媒的还有ZnO和SiO2。纳米光催化技术是利用纳米技术将触媒物质如TiO2作成纳米级范围内颗粒(5~10nm),使之能适应更多的光源,发挥出更好的光催化效果;故把经纳米技术处理的光触媒称之为纳米光触媒或纳米光催化剂。
光触媒耐候性
光触媒产品经受气候的考验,如物理磨损、冷热、自身晶格缺陷等造成的综合破坏,其耐受能力叫耐候性。纯净的光触媒粉末不具有实用性,很简单,风一吹就没了,所以必须做成粘合型的溶液,而且溶液干燥后会吸附在各类家具表面,不容易磨损及掉落。要实现这个性能,不添加黏合剂是做不到的,所以不含黏合剂的光触媒溶液产品效果不太好的.
纯净光触媒在光照射下,除了能发生光催化反应外,还会发生光化学活性反应,这种光化学活性反应是由光触媒内在晶格缺陷引起的,这种反应会释放新生态氧[O],新生态氧通过物质迁移,与光触媒本身及家具表面材料进行反应,会导致物质有机聚合物氧化、降解,后期会造成涂膜的粉化和失光,缩短其使用寿命,造成家具表面失色或斑驳。所以,必须要对光触媒进行特殊工艺的无机包覆,从根本上解决光触媒的光化学活性反应问题。
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