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          長春光催化裝置JT-GHX-BC*

          產品簡介

          長春光催化裝置JT-GHX-BC*產品說明:
          光化學反應儀主要用于研究氣相或液相介質、固定或流動體系、紫外光或模擬可見光照、以及反應容器是否負載TiO2光催化劑等條件下的光化學反應。光催化反應器與傳統反應器的不同之處在于需要有光源的存在,因此它的設計更加復雜,除了考慮傳統的反應器所涉及的如質量傳遞和混合、反應物和催化劑的接觸、流動方式、反應動力學

          產品型號:
          更新時間:2025-04-01
          廠商性質:生產廠家
          訪問量:2745
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          長春光催化裝置JT-GHX-BC* 氣固相光催化反應器的研究現狀

            半導體多相光催化反應的研究可追溯到1972年日本科學家Fujihims和Honda*發現在近紫外光(380nm波長的光)的作用下,金紅石型TiO2單晶電極能使水在常溫常壓下連續分解為氫氣和氧氣。其在環保中的應用則始于1976年加拿大科學家John H. Catey等*將TiO2光催化應用于劇毒多氯聯苯降解的研究。氣固相光催化氧化技術至今未能工業化的一個主要原因是高效光反應器的缺乏。目前,開發結構簡單、反應效率高的新型光反應器已成為氣固相光催化技術的一個重要研究方向。

            氣固相光催化反應器根據結構可分為固定床和流化床兩種類型。固定床結構簡單,易于操作,隨處理程度不同可一次性或回流循環處理。有關固定床光催化反應器的研究較多,出現了多種反應器類型,如間歇式反應器[3,4]、光導纖維反應器(OFR)[5,6]、環形反應器[7-9]、管狀反應器[10-13]和整體構造反應器(即蜂窩狀反應器)[14]等。

          流化床的結構相對復雜,操作中需要滿足壓降小、高氣速的要求,過程不易控制,因此研究難度較大,報道得較少。然而,流化床可改善傳質條件,提供光對顆粒的連續照射,提高催化劑表面積與反應器容積之比,可通過調節載體膨脹率提高光的透射率。與固定床的比較研究表明[15,16],流化床比固定床能更好地實現反應物、催化劑與入射光的充分接觸,提高光催化效率。并且,由于流化床改善了污染物與催化劑的傳質條件,比固定床更適合于處理較高濃度的有機廢氣。流化床的這些優點已逐漸引起了人們的注意,為使氣固相光催化反應實現大規模的工業化應用,流化床光反應器的研制和開發勢在必行,國內外已有不少研究人員投入了該項工作,并取得了不菲的成績。

          長春光催化裝置JT-GHX-BC*技術參數:

          (一)主體部分:1.光源功率可連續調節大小。 2.集成式光源控制器,可供汞燈、氙燈、金鹵燈等多種光源使用。
          3.汞燈功率調節范圍:0~1000W可連續調節。   4.氙燈功率調節范圍:0~1000W可連續調節。
          5.金鹵燈功率調節范圍:0~500W可連續調節。
          (二)d容量反應部分:1.玻璃反應器皿可以分別選用250ml、500ml、1000ml等(或定做)。
          2.大功率強力磁力攪拌器使樣品充分混勻受光。
          (三)控溫裝置:1.冷卻水循環裝置制冷量:>1000W
          2.控溫范圍:-5°C到100°C   3.冷卻水循環裝置設有腳輪和底部排液閥。

          Satoru Matsuda等[19]采用超細TiO2顆粒二維流化床光催化處理NOX。反應器器壁為2mm的耐熱玻璃,反應區截面為2mm×70mm。擴大段高230mm,頂端截面為50mm×70mm,以防止顆粒被氣流攜帶出去。采用1mm的玻璃珠作氣體分布器,UV燈外部照射,為防止紫外光散失,整個裝置置于一黑箱中。研究所用TiO2顆粒粒徑分別為7,20和200nm,實驗結果表明,催化劑粒徑越小,比表面積越大,粘著力也越大,因此聚團流化時不易破碎。用其處理NOX的研究發現,NOX的去除與催化劑比表面積成比例,即催化劑粒徑越小,NOX的去除率越高,說明了該過程受反應的限制。

          3.2 振動流化床光反應器

            振動流化床光反應器將振動裝置與流化床相結合,通過外部振動能量使顆粒催化劑流態化,因此與其它流化床相比,具有在低氣速下操作和防止催化劑顆粒聚結的優點,且更適于處理較高濃度的有機廢氣。

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