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光催化反应体系的研究
目前的光催化研究主要应用于降解有机废水方面。根据催化剂的存在形式不同,反应体系分为悬浮相体系和固定相体系两大类。
悬浮相体系
悬浮相体系就是把光催化材料的颗粒直接加入待处理的溶液中, 通过搅拌使颗粒均匀地悬浮并充分与溶液混合。由于颗粒的比表面积大,氮气纯化设备装置,光照充分, 与溶液中的被降解物接触充分, 降解。但由于材料的颗粒细小,难以回收,对后期处理有一定困难,所以在实际中推广应用受限。
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超声波场对光催化的影响
因光催化氧化反应中催化材料容易产生团聚效应,因而影响了其催化性能,安太成等研究了超声波场下的tio2 光催化活性艳橙水和及其衍生物的反应。实验表明, 在超声波场的条件下,艳橙水脱色率达到了97.8 % ,而无超声存在的条件下脱色率仅为66.1 %。超声光催化的速率明显比光催化和超声波降解的反应速率高。由此可见超声波场存在的光催化氧化反应是很有应用前景的新技术。
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元素钯在元素周期表中属于0族ⅷb铂族金属,原子序数46,稳定同位素有102,104,105,106,108,110。密度(20℃)12.02g/cm,熔点1555℃,浙江氮气纯化设备,沸点2964℃,氧化态有+2、+3、+4价。银白色带有光泽金属,具有延展性,可压延成薄片,耐腐蚀,能溶于氧化性的酸,例如和,以及熔融的碱中。钯吸收和透过氢气的能力极强,常温下能吸收350~850相当于本身体积的氢气。240℃时1mm厚,1cm大的钯片每秒钟可透过42.3mm的氢气。由于金属钯这些特殊的性能,因此非常适用于制造加氢和脱氢反应用催化剂。
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