Fotokatalizatori

Zašto odabrati nas

 

Bogato iskustvo
S desetljećima iskustva u istraživanju, proizvodnji i marketingu organskih kemikalija, postali smo globalni dobavljač kemijskog istraživanja, razvoja i proizvodnje.

 

Stručni tim
Genie Chemical ima visoko kvalificiran tim za istraživanje i razvoj od više od 200 ljudi.

 

Usluga{0}}na jednom mjestu
Provjera kvalitete, kontrola proizvodnje i-usluga nakon prodaje, pružanje-usluge na jednom mjestu.

 

QC
Dobio je certifikat ISO 9001 i uspostavio namjenski centar za testiranje za provedbu strogih standarda kontrole kvalitete u svim fazama proizvodnog procesa. Inspektori kvalitete pomno prate proizvodni proces svakog proizvoda kako bi osigurali kvalitetu konačnog kemijskog proizvoda.

 

Što su fotokatalizatori

 

 

Fotokatalizatori su materijali, posebno poluvodiči poput titanijevog dioksida i cinkovog oksida, koji ubrzavaju kemijske reakcije pod svjetlosnim zračenjem. Kada fotoni dovoljne energije udare u površinu fotokatalizatora, generiraju se parovi elektron-rupa. Ovo pokreće redoks reakcije koje razgrađuju organske zagađivače i dezinficiraju patogene koji se prenose vodom. Raznovrsni i učinkoviti fotokatalizatori koriste solarnu ili umjetnu svjetlost za pokretanje ovih reakcija, nudeći tako obnovljivo i ekološki-prijateljsko rješenje.

 

 

 
Prednosti fotokatalizatora
 

 

Učinak dezodoransa

Fotokatalizatori sadrže komponentu koja se zove titanijev dioksid. Kada se ovaj titanijev dioksid izloži ultraljubičastom ili fluorescentnom svjetlu, proizvode se reaktivne vrste kisika. Upija miris-koji uzrokuje tvari s kojima dolazi u dodir i razgrađuje ga na vodu i ugljični dioksid. Prednost mu je što uklanja sve mirise u prostoriji, poput mirisa cigareta, plijesni i cipela.

Razgradnja i uklanjanje štetnih tvari: uklanjanje formaldehida, uklanjanje mirisa

Fotokatalizator također ima funkciju razgradnje i uklanjanja "formaldehida". Ove štetne tvari isparavaju iz građevinskog materijala i namještaja i uzrokuju alergijske bolesti u prostorijama. Osim toga, za razliku od metoda uklanjanja kemikalija ili otrovnih tvari, visokoaktivni fotokatalizator-osjetljiv na vidljivo svjetlo uglavnom se sastoji od tvari koja se zove nano-titan dioksid apatit, koja se također može koristiti kao dodatak hrani, što je sigurno i nema nuspojava.

Antibakterijski učinak

Fotokatalizator ima dezodorirajući učinak. Djeluje na razgradnju i uklanjanje norovirusa, gripe, Escherichie coli, salmonele i gljivica. Plijesni posebno raznose spore dok se razmnožavaju, a premazivanje zidnih obloga ili stropova fotokatalizatorima vrlo je učinkovito protiv tih spora.

Učinak protiv-algi i-protiv plijesni

Fotokatalizatori koji sadrže ione srebra imaju antibakterijski učinak, tako da i mala količina svjetlosti može djelovati antibakterijski. Osim toga, fotokatalitički titanijev oksid ima učinak razgradnje štetnih tvari koje proizvode bakterije, a koje ne mogu razgraditi tradicionalni antibakterijski agensi kada umru. Primjerice, štiti od bakterija poput O-157, E. coli, plijesni, a zbog svog antifungalnog djelovanja sprječava neugodne mirise.

 

Učinak protiv obraštanja

Fotokatalizator ima funkciju razgradnje i uklanjanja kemijskih tvari poput amonijaka u dodiru sa zidnom oblogom. Stoga djeluje na suzbijanje žutila izazvanog cigaretama i slično.

 

Vrste fotokatalizatora

 

Homogena fotokataliza

Homogena fotokataliza uključuje postojanje reaktanata i fotokatalizatora u istoj fazi, tj. oba mogu biti u obliku plinova. Jedan od vrlo čestih primjera korištenih homogenih fotokatalizatora su ozon i foto{3}}Fenton sustavi (Fe+ i Fe+/H2O2). Ovdje je reaktivna vrsta hidroksilni radikal (•OH) koji se obično koristi u različite svrhe i ciljeve. Ovaj mehanizam proizvodnje hidroksilnog radikala (•OH) pomoću ozona može slijediti ova dva dolje navedena puta.

Heterogena fotokataliza

Iz definicije je očito da "heterogena kataliza" uključuje katalizatore i reaktante koji su u različitim fazama. Heterogena fotokataliza je tema koja uključuje relativno veliki broj različitih reakcija, koje uključuju, ali nisu ograničene na; reakcije blage ili potpune oksidacije, proces dehidrogenacije, reakcija prijenosa vodika, 18O2–16O2 i reakcija izotopa deuterij-alkana, taloženje metala, detoksikacija vode, proces uklanjanja plinovitih zagađivača, itd. Općenito i uobičajeno korišteni heterogeni fotokatalizatori uključuju okside prijelaznih metala i poluvodiče, koji imaju jedinstvena svojstva.

CAS:80907-56-8 | [Ru(Bpz)3][PF6]2

 

Primjena fotokatalizatora
 

Obrada vode

U procesima obrade otpadnih voda različiti binarni kao i ternarni poluvodiči koriste se kao fotokatalizatori. Fotokatalizatori titan dioksid (TiO2) i cinkov oksid (ZnO) često se koriste u pročišćavanju otpadnih voda. Fotokatalizator cinkovog oksida izvrsna je oksidacijska tvar koja se uvelike koristi u obradi otpadnih voda u industrijama poput farmaceutske, tiskarske preše i bojanja, industrije papira i celuloze, itd. Nanocijevi titanijevog dioksida (TiO2) poznate i kao (TNT) vrlo su povoljni fotokatalizatori za fotokatalitičku dekontaminaciju vode. Benjwal i sur. (2015) studije pokazuju da su ternarni nanokompoziti na bazi grafen oksida-TiO2/Fe3O4 perspektivni za primjenu u pročišćavanju otpadnih voda.

Uklanjanje tragova metala

Neki od elemenata u tragovima poput žive (Hg), kroma (Cr) i olova (Pb), kao i drugi metali, izuzetno su opasni za ljudsko zdravlje. Korištenjem heterogene fotokatalize u svrhu održavanja kvalitete vode kao i ljudskog zdravlja, takva toksičnost metala može se uspješno ukloniti, čak i na nižim razinama koncentracija poput dijelova na milijun (ppm).

Razdvajanje vode

Za reakciju cijepanja vode različite vrste kao što su sulfidi, oksidi i selenidi proizvedene su kao fotokatalizatori. Nanočestice titanijevog dioksida (TiO₂), nekoliko poluvodiča (spregnutih) poput CaFe204/TiO₂, heterospoj WO3/BiVO4, kao i nanovlakna jezgre ili ljuske poput CdS/Zno, i još mnogo toga, pružaju vrlo korisne načine za proizvodnju vodika iz vode.

Funkcije-samočišćenja

Fotokatalizator titanijev dioksid (TiO₂) stekao je puno priznanja kao korisna fotofunkcionalna tvar, razlog je što čišćenje staklenih i pločica zahtijeva kemijske deterdžente, iscrpljivanje visokom energijom, a također je i skupo. Samočisteća površina koja se temelji na titanijevom dioksidu čini da se anorganske i organske molekule apsorbiraju i bez napora razgrađuju. Nakon toga postaje lako oprati vodom zbog visoke hidrofilnosti TiO₂ filma. Navedeni ishod TiO₂ postaje funkcionalan pod ovim uvjetom; kada je brzina apsorbiranih organskih zagađivača na površini materijala manja od one upadnih solarnih fotona po jedinici vremena. Premazi, materijali za bojenje zidova zgrada i građevinski procesi uvelike su izloženi lošim vremenskim uvjetima kao što su prirodne padaline i jaka sunčeva svjetlost, pa

 

 
Čimbenici koji poboljšavaju rad fotokatalizatora
 
 
Kompoziti/spojnice

Još jedna održiva tehnika za postizanje učinkovitosti fotokatalizatora u vidljivom svjetlu za različite primjene je spajanje poluvodiča ili kompozita. Tako da su poluvodiči s velikim razmakom i malim razmakom spojeni tako da imaju negativniju razinu vodljivosti (CB). Dakle, rezultat će biti; elektroni vodljivog pojasa (CB) mogu se ubrizgati iz poluvodiča s malim razmakom u poluvodič s velikim razmakom. Ova tehnika i metoda senzibilizacije bojom su slične, međutim jedina razlika je u tome što će se elektroni kretati s jednog poluvodiča na drugi. Ispitivana je proizvodnja vodika preko spregnutog SnO2, CdS, CdS/Pt–TiO2 i NiS/ZnxCd1–xS/reduciranog grafen oksida.

 
Metalizacija

Kako bi se poboljšala fotokatalitička aktivnost poluvodiča, korišteni su različiti plemeniti metali poput Pt, Au, Ag, Ni, Cu, Rh, Pd itd. Vjerojatnost rekombinacije/ponovnog spajanja elektron-šupljina je smanjena ovim procesom, a to rezultira učinkovitim odvajanjem naboja kao i višim stopama fotokatalitičke reakcije. Zbog ovih svojstava plemenitih metala može se potpomoći prijenos elektrona, što dovodi do veće fotokatalitičke aktivnosti.

 
Senzibilizacija na boju

Senzibilizacija bojom je povoljna tehnika za razvoj površine i modificiranje fotokatalizatora za iskorištavanje vidljive svjetlosti radi pretvorbe energije. Boje posjeduju oksidacijske -redukcijske karakteristike kao i osjetljivost na vidljivo svjetlo koje mogu biti korisne za solarne ćelije i fotokatalitičke sustave. Katalitička reakcija može se pokrenuti jer kada se boje izlože vidljivom svjetlu, one ubrizgavaju elektrone u vodljivi pojas (CB) poluvodiča. Brzo i brzo ubrizgavanje elektrona i spora povratna reakcija glavni su uvjeti za pretvaranje apsorbirane svjetlosti izravno u električnu energiju s većom učinkovitošću u solarnim ćelijama ili putem proizvodnje vodika.

 
Doping

Primjena dopinga poznata je kao dodavanje nečistoća čistoj tvari. Doping je podijeljen u dvije potkategorije: (1) Kationsko dopiranje i (2) Anionsko dopiranje. Kationsko dopiranje uključuje dopiranje kationa na poluvodiče, kao što su metali kao što su Al, Cu, V, Cr, Fe, Ni, Co, Mn, itd. S druge strane, anionsko dopiranje uključuje upotrebu aniona, kao što su nemetali kao što su N, S, F, C, itd. Kristalna rešetka fotokatalizatora prima novi i jedinstveni utjecaj od svaki različiti dopant. Dopiranje metalnih, kao i nemetalnih iona povećava foto-odziv na površini fotokatalizatora kako bi stigao do vidljivog područja izgradnjom novih energetskih razina (ili stanja nečistoće) između valentnog pojasa (VB) i vodljivog pojasa (CB) kako bi se smanjio njegov razmak. Elektroni koji su pobuđeni svjetlom su pomaknuti iz stanja nečistoće u vodljivi pojas (CB).

 

 

Kako spriječiti deaktivaciju fotokatalizatora?
 
 

Trovanje

Primarni uzrok deaktivacije fotokatalizatora je trovanje. Odnosi se na reverzibilnu ili ireverzibilnu kemijsku deaktivaciju fotokatalizatora i dovodi do gubitka katalitičke aktivnosti, stabilnosti i selektivnosti, što uzrokuje ozbiljne probleme i ekonomske gubitke u industrijskim katalitičkim procesima. Slika 1. prikazuje trovanje sumporom H2S fotokatalizatora nikla sa i bez dodatka kisika.

 
 
 

Sinteriranje

Sinterovanje je još jedan uobičajeni uzrok deaktivacije fotokatalizatora. To je toplinska degeneracija koja dolazi sa smanjenom katalitičkom površinom i potpornom površinom. Što je još gore, katalitičke faze bi se prebacile u ne-katalitičke faze, ometajući tako namjeravane kemijske reakcije.

 
 
 

Koksanje

Koksiranje je uzrok oko 20% deaktivacije fotokatalizatora, a obično je povezano sa začepljenjem. Naime, ugljični i drugi materijali u porama fotokatalizatora talože se, smanjujući veličinu pora i sprječavajući molekule reaktanata da difundiraju u pore. Obično se te ugljične naslage mogu ukloniti rasplinjavanjem vodenom parom ili vodikom, čime dobivamo CH4, CO i COx, redom. Dakle, dezaktivacija koksiranja je reverzibilan proces. Slika 2. je shematski prikaz taloženja koksa na nemodificiranom i metalom-modificiranom fotokatalizatoru HZSM-5.

 

 

Mehanizam fotokatalize

 

 

(1) Proces počinje apsorpcijom svjetlosti i naknadnim stvaranjem nositelja naboja. Kada je površina fotokatalizatora osvijetljena svjetlom s energijom jednakom ili većom od energije zabranjenog pojasa metalnih halid perovskita (MHP), dolazi do trenutnog prijelaza elektrona, što dovodi do stvaranja parova elektron-rupa (e-h). Vrijedno je napomenuti da se svjetlost obično kategorizira u dva raspona valnih duljina: ultraljubičasto (UV) svjetlo, koje se proteže u rasponu od 200-400 nm, i vidljivo svjetlo, koje pokriva raspon od 400-800 nm. Naime, kada je energija zabranjenog pojasa (Eg) poluvodiča niža od približno 3,1 elektronvolta (eV), materijal može učinkovito apsorbirati vidljivu svjetlost. Ova sposobnost je od velikog značaja jer vidljivi fotoni čine glavni dio sunčeve svjetlosti, pridonoseći oko 50% njezinog sastava.

 

(2) Sljedeća ključna faza uključuje odvajanje i kretanje ovih nositelja naboja. Kako svjetlost pokreće prijelaz elektrona iz valentnog pojasa (VB) u vodljivi pojas (CB), ono za sobom ostavlja rupe u VB. Ovo odvajanje elektron-rupa (e-h) ključni je korak u fotokatalizi. Međutim, bitno je priznati da je rekombinacija ovih fotogeneriranih elektrona i šupljina inherentan i neizbježan proces. Nažalost, ova rekombinacija može spriječiti učinkovito korištenje nositelja naboja, u konačnici smanjujući katalitičku aktivnost fotokatalizatora.

 

(3) Sljedeći korak uključuje površinske redoks reakcije odgovarajućih reaktanata. To podrazumijeva brzi prijenos elektrona, sposobnih za redukciju, i rupa, koje posjeduju oksidacijski potencijal, na određena reakcijska mjesta na površini fotokatalizatora Metal Halide Perovskite (MHP). Termodinamički govoreći, postizanje uspješnih redoks reakcija zahtijeva precizno usklađivanje između strukture energetskog pojasa poluvodiča i potencijala redoks reakcije. Ovo poravnanje nalaže da razina energije vodljivog pojasa (CB) bude negativnija od potencijala redukcije, dok razina energije valentnog pojasa (VB) mora biti pozitivnija od oksidacijskog potencijala.

 

 
Kako održavati fotokatalizatore
 
01/

Odaberite prave fotokatalizatore
Odabir pravog fotokatalizatora za određenu primjenu ključan je za sprječavanje deaktivacije. Različiti fotokatalizatori imaju različite stupnjeve stabilnosti i otpornosti na deaktivaciju. Stoga je važno odabrati fotokatalizator koji je prikladan za specifične uvjete procesa. Dizajn fotokatalizatora također je važan. Možete promijeniti površinu, veličinu pora i veličinu peleta kako biste spriječili trovanje fotokatalizatora.

02/

Održavajte fotokatalizatore čistima
Jedan od glavnih razloga deaktivacije fotokatalizatora je nakupljanje kontaminanata na njegovoj površini. Te nečistoće mogu potjecati iz sirovine ili iz okolnog okoliša. Da se to ne bi dogodilo, bitno je povremeno pročišćavati sustav ili filtrirati sirovinu.

03/

Izbjegavajte visoke temperature
Fotokatalizatori mogu biti osjetljivi na visoke temperature, što može dovesti do njihove deaktivacije. Ključno je izbjegavati izlaganje fotokatalizatora temperaturama izvan njihovog sigurnog radnog raspona. Bilo bi bolje da pratite temperaturu sustava i prilagodite proces prema njoj.

04/

Pratite aktivnost fotokatalizatora
Praćenje aktivnosti fotokatalizatora može pomoći u otkrivanju bilo kakvih promjena u njegovoj izvedbi. To se može postići redovitim mjerenjem brzine reakcije ili povremenim testiranjem fotokatalizatora. Praćenjem aktivnosti fotokatalizatora, svi problemi mogu se rano identificirati i mogu se poduzeti korektivne radnje kako bi se spriječilo deaktiviranje.

 

 
Naša tvornica
 

 

S desetljećima iskustva u proizvodnji i marketingu visoko-kvalitetnih kemikalija, Gnee Chemical Company isporučujemo organske kemikalije, biokemikalije, farmaceutske međuproizvode i još mnogo toga. Gnee Chemical ima kvalificiranu radnu snagu u istraživanju i razvoju. Naš tim od više od 200 ljudi odgovoran je za ispitivanje kvalitete, kontrolu proizvodnje i usluge nakon-prodaje kao-uslugu na jednom mjestu. Našim globalnim kupcima pružamo rješenja za istraživanje i razvoj i proizvodnju. Pridržavamo se načela "Kvaliteta na prvom mjestu" i dobili smo certifikat ISO 9001. Također smo uspostavili namjenski centar za testiranje kako bismo implementirali stroge standarde kontrole kvalitete u svim fazama proizvodnog procesa. Inspektori kvalitete pomno prate proizvodni proces svakog proizvoda kako bi osigurali kvalitetu konačnih kemijskih proizvoda.

 

productcate-1-1

 

Certifikati

 

productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
 

 

 
FAQ
 
 

P: Koja su ograničenja fotokatalitičkog sustava?

O: Međutim, mnogi poluvodički fotokatalizatori ne mogu apsorbirati vidljivu svjetlost sunčevog spektra zbog svog širokog zazora. Pokazalo se da ugradnja stranog elementa kao što je dopant u rešetku ovih fotokatalizatora smanjuje njihov pojasni razmak i povećava apsorpciju vidljive svjetlosti.

P: Koji su tehnički izazovi fotokatalize?

O: Nekoliko čimbenika, uključujući rekombinaciju-nositelja naboja, inhibiciju prijenosa naboja na međupovršini, učinkovitost degradacije i odvajanje naboja, smanjuju učinkovitost procesa fotokatalize kada je izložen vidljivom spektru [138]. Jedan od naglašenih istaknutih izazova je nisko skladištenje vodika [83].

P: Jesu li fotokatalizatori za višekratnu upotrebu?

O: Fotokatalitički MoS2 filmovi se lako mogu obnoviti i ponovno koristiti. Filmovi pokazuju visoku strukturnu i kemijsku stabilnost čak i nakon 5 ciklusa studija razgradnje.

P: Što čini dobar fotokatalizator?

O: Dobar fotokatalizator treba karakterizirati: (i) sposobnost apsorpcije zračenja iz širokog spektralnog raspona svjetlosti, (ii) odgovarajući položaj energetskih vrpci poluvodiča oko redoks reakcijskih potencijala, (iii) visoka pokretljivost i dugi put difuzije nositelja naboja, (iv) termodinamički.

P: Koji su čimbenici koji utječu na fotokatalizator?

O: Stupanj adsorpcije boje ovisi o početnoj koncentraciji boje, prirodi boje, površini fotokatalizatora i pH otopine. pH određuje površinski naboj fotokatalizatora. Adsorpcija boje je minimalna kada je pH otopine u izoelektričnoj točki (točka nultog naboja.

P: Zašto su fotokatalizatori važni?

O: Fotokatalizatori su izvanredni materijali koji mogu lako promijeniti sunčevu energiju za korištenje u aktivnostima oksidacije i redukcije. Fotokatalizatori se koriste u nekoliko područja, kao što je uklanjanje zagađivača iz zraka i vode, cijepanje vode za stvaranje H2, kontrola mirisa, inaktivacija stanica raka i inaktivacija bakterija.

P: Zašto se vodiči ne koriste kao fotokatalizator?

O: U slučaju vodiča, valentni pojas i vodljivi pojas se preklapaju. Za fotokatalitičku reakciju nužan uvjet je oksidacija i redukcija istovremeno, ali u kondukciji su dostupni samo slobodni elektroni. Kao dirigent, izvodimo samo reakciju oksidacije odjednom, a ne obje reakcije istovremeno.

P: Koji su najčešći fotokatalizatori?

A: Titanijev(IV) oksid
Unatoč obećavajućim svojstvima cinkovog oksida, titan(IV) oksid je još uvijek najčešće korišteni fotokatalizator. To je uvelike povezano s većom kemijskom stabilnošću TiO2. Titan(IV) oksid ima sličan energetski jaz kao i ZnO (3,2 eV) i sličan uzorak energetske vrpce.

P: Koji je najaktivniji fotokatalizator?

O: Titanijev dioksid (TiO2) je najistaknutiji fotokatalizator [1,2,3], naširoko korišten zbog svoje velike fotokatalitičke aktivnosti, kemijske i biološke stabilnosti, netopljivosti u vodi, kiseloj i baznoj okolini, otpornosti na koroziju, netoksičnosti, niske cijene i dostupnosti u usporedbi s oksidom, sulfidom.

P: Koji su zahtjevi za fotokatalizator?

A: Zahtjevi za fotokatalizator uključuju najmanje jedan poluvodički materijal-A s propusnim opsegom od najmanje 3 eV, barem jedan poluvodički materijal-B s propusnim opsegom manjim od ili jednakim 3 eV i najmanje jedan aditiv-C. Kako se sadržaj vlakana fotokatalizatora povećava, tkanina može apsorbirati više amonijaka, učinak dezodoransa je bolji i učinak dezodoransa je također bolji. Kada je sadržaj vlakana fotokatalizatora 80% i 100%, tkanine imaju dobar dezodorirajući učinak.

P: Koji su problemi s fotokatalizom?

O: Izazovi-u vezi s materijalom uključuju sintezu i dizajn fotokatalizatora koji mogu apsorbirati vidljivu svjetlost uz visoku kvantnu učinkovitost, kokatalizatora koji su selektivni i mogu ubrzati reakcije redukcije i/ili oksidacije i zaštitnih slojeva koji olakšavaju migraciju manjinskih nositelja na .

P: Koje su osnove fotokatalizatora?

O: U fotokatalizi, radijacija se koristi za ubrzavanje kemijskih reakcija. Zračenje je općenito podijeljeno u dvije regije: ultraljubičastu i vidljivu, koje su istaknuto odabrane na temelju katalizatora, npr. Samo 4% sunčevog spektra dolazi pod UV područje.

P: Koja je razlika između fotokatalize i fotokatalizatora?

O: Fotokataliza uključuje reakcije koje se odvijaju korištenjem svjetla i poluvodiča. Supstrat koji apsorbira svjetlost i djeluje kao katalizator za kemijske reakcije poznat je kao fotokatalizator.

P: Što je degradacija fotokatalizatora?

O: Fotokatalitička razgradnja je napredni oksidacijski proces koji se može koristiti za razgradnju onečišćujućih tvari visoke koncentracije, složenosti i niske biorazgradljivosti [204]. Fotokatalitička razgradnja koristi svjetlosnu energiju za pokretanje razgradnje zagađivača.

P: Zašto se UV svjetlo koristi u fotokatalizi?

O: Izravna ekscitacija UV-svjetlom dugo je pružala jedinstveni način za pristup molekulama u njihovom ekscitiranom stanju i promicanje nekonvencionalne reaktivnosti. S pojavom fotokatalize, ta se pobuđena stanja mogu postići korištenjem manje{2}}energetskih zračenja djelovanjem fotosenzibilizatora.

P: Koji se metali koriste u fotokatalizi?

O: Ovdje izvješćujemo o fotokatalitičkom procesu koji omogućuje selektivno izvlačenje sedam plemenitih metala — srebra (Ag), zlata (Au), paladija (Pd), platine (Pt), rodija (Rh), rutenija (Ru) i iridija (Ir) — iz otpadnih sklopova, trokomponentnih automobilskih katalizatora i ruda.

P: Koji su nanomaterijali za fotokatalizu?

O: Metalne nanočestice kao što su platina, srebro i zlato ili njihova kombinacija izvrsni su materijali u usporedbi s nekoliko metalnih-oksida. Ovi materijali imaju dobra elektronska i fotokatalitička svojstva.

P: Koja su ograničenja fotokatalize?

O: Jedno ograničenje je uzak raspon svjetlosnog odziva i nedovoljna sposobnost odvajanja naboja trenutno dostupnih poluvodičkih materijala. Još jedno ograničenje je izazov proširenja fotokatalize na industrijski proces koji je tro-konkurentan postojećim tehnologijama.

P: Koji su parametri koji utječu na fotokatalizu?

O: U fotokatalitičkoj razgradnji bojila u otpadnim vodama, sljedeći su radni parametri koji utječu na proces: pH otopine koja se razgrađuje i pH otopine prekursora (otopina katalizatora tijekom pripreme katalizatora); oksidacijsko sredstvo, temperatura kalcinacije, sadržaj dopanta i katalizator ...

P: Proizvodi li fotokataliza ozon?

O: Da, ovisno o UV valnoj duljini. UV svjetlo u rasponu od 160-240 nanometara idealno je za stvaranje ozona iz kisika. Imajte na umu da molekule kisika stvaraju ozon kroz proces poznat kao fotoliza. Proces obično ometa molekulu kisika i rezultira valentnim atomima kisika.

Kao jedan od vodećih proizvođača i dobavljača fotokatalizatora u Kini, srdačno vas pozdravljamo u veleprodaji jeftinih fotokatalizatora za prodaju ovdje iz naše tvornice. Svi kemijski proizvodi su visoke kvalitete i konkurentne cijene.

Organska kemija za smjese, Organska kemija Proizvodnja zaliha, diisobutil adipat bis 2 metilpropil heksanedioat

whatsapp

Telefon

E-pošte

Upit

torba