Fotokatalistler

Neden Bizi Seçmelisiniz?

 

Zengin deneyim
Organik kimyasalların araştırılması, üretilmesi ve pazarlanması konusundaki onlarca yıllık deneyimimizle, kimyasal araştırma, geliştirme ve üretim alanında küresel bir tedarikçi haline geldik.

 

Profesyonel ekip
Genie Chemical'ın 200'den fazla kişiden oluşan yüksek vasıflı bir Ar-Ge ekibi vardır.

 

Tek-durak hizmet
Kalite denetimi, üretim kontrolü ve-satış sonrası hizmet, tek noktadan-hizmet sağlama.

 

kalite kontrol
ISO 9001 sertifikasını almış ve üretim sürecinin tüm aşamalarında sıkı kalite kontrol standartlarını uygulamak için özel bir test merkezi kurmuştur. Kalite müfettişleri, nihai kimyasal ürünün kalitesinden emin olmak için her ürünün üretim sürecini yakından izler.

 

Fotokatalist Nedir?

 

 

Fotokatalistler, ışık ışınları altında kimyasal reaksiyonları hızlandıran, özellikle titanyum dioksit ve çinko oksit gibi yarı iletkenler olan malzemelerdir. Yeterli enerjiye sahip fotonlar fotokatalist yüzeyine çarptığında, elektron-delik çiftleri oluşturulur. Bu, organik kirleticileri parçalayan ve su kaynaklı patojenleri dezenfekte eden redoks reaksiyonlarını başlatır. Çok yönlü ve verimli fotokatalizörler, bu reaksiyonları yönlendirmek için güneş ışığı veya yapay ışıktan yararlanır ve böylece yenilenebilir ve çevre-dostu bir çözüm sunar.

 

 

 
Fotokatalistlerin Faydaları
 

 

Deodorant Etkisi

Fotokatalistler titanyum dioksit adı verilen bir bileşen içerir. Bu titanyum dioksit ultraviyole ışığa veya floresan ışığa maruz kaldığında reaktif oksijen türleri üretilir. Temas ettiği -kokuya neden olan maddeleri emer ve onu su ve karbondioksite ayırır. Sigara, küf, ayakkabı kokusu gibi odadaki tüm kokuları giderme avantajına sahiptir.

Zararlı maddelerin ayrışması ve uzaklaştırılması: formaldehitin giderilmesi, kokunun giderilmesi

Fotokatalist ayrıca "formaldehit"i ayrıştırma ve çıkarma işlevine de sahiptir. Bu zararlı maddeler yapı malzemelerinden ve mobilyalardan buharlaşarak odalarda alerjik hastalıkların oluşmasına neden olur. Ayrıca, kimyasalları veya toksik maddeleri uzaklaştırma yöntemlerinden farklı olarak, oldukça aktif görünür ışığa-duyarlı fotokatalizör, esas olarak nano-titanyum dioksit apatit adı verilen ve aynı zamanda gıda katkı maddesi olarak da kullanılabilen, güvenli ve hiçbir yan etkisi olmayan bir maddeden oluşur.

Antibakteriyel Etki

Fotokatalistin koku giderici etkisi vardır. Norovirus, influenza, Escherichia coli, Salmonella ve mantarları ayrıştırma ve yok etme etkisine sahiptir. Özellikle küfler çoğaldıkça sporları dağıtır ve duvar kaplamalarının veya tavanların fotokatalizörlerle kaplanması bu sporlara karşı çok etkilidir.

Anti-Yosun ve Anti-Küf Etkisi

Gümüş iyonları içeren fotokatalistlerin antibakteriyel etkisi vardır, dolayısıyla az miktarda ışık bile antibakteriyel etki gösterebilir. Ayrıca fotokatalitik titanyum oksit, öldüklerinde geleneksel antibakteriyel maddeler tarafından ayrıştırılamayan bakterilerin ürettiği zararlı maddeleri parçalama etkisine de sahiptir. Örneğin O-157, E. coli gibi bakterilere ve küflere karşı koruma sağlar ve antifungal etkisi nedeniyle hoş olmayan kokuları önler.

 

Zehirli Etki

Fotokatalist, duvar kaplamasıyla temas eden amonyak gibi kimyasal maddeleri ayrıştırma ve uzaklaştırma işlevine sahiptir. Bu nedenle sigara ve benzerlerinden kaynaklanan sararmaları bastırıcı etkiye sahiptir.

 

Fotokatalist Türleri

 

Homojen Fotokataliz

Homojen fotokataliz, reaktanların ve fotokatalizörlerin aynı fazda bulunmasını içerir, yani her ikisi de gaz formunda olabilir. Kullanılan homojen fotokatalizörlerin en yaygın örneklerinden biri ozon ve foto-Fenton sistemleridir (Fe+ ve Fe+/H2O2). Burada reaktif tür, çeşitli amaçlar ve amaçlar için kullanılmaya eğilimli olan hidroksil radikalidir (•OH). Ozonla hidroksil radikali (•OH) üreten bu mekanizma, aşağıda belirtilen iki yolu izleyebilir.

Heterojen Fotokataliz

Tanımdan "Heterojen kataliz"in katalizörlerin ve reaktanların farklı fazlarda olmasını içerdiği açıktır. Heterojen fotokataliz, nispeten geniş çeşitlilikte reaksiyonları içeren bir konudur; bunlar arasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere; hafif veya toplam oksidasyon reaksiyonları, dehidrojenasyon işlemi, hidrojen transfer reaksiyonu, 18O2–16O2 ve döteryum-alkan izotopik değişim reaksiyonu, metal biriktirme, su detoksifikasyonu, gaz halindeki kirletici giderme işlemi vb. Genel olarak ve yaygın olarak kullanılan heterojen fotokatalizörler, benzersiz özelliklere sahip geçiş metal oksitleri ve yarı iletkenleri içerir.

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

 

Fotokatalistlerin Uygulanması
 

Su Arıtma

Atık su arıtma proseslerinde fotokatalizör olarak çeşitli ikili ve üçlü yarı iletkenler kullanılmaktadır. Atık suyun arıtılmasında sıklıkla titanyum dioksit (TiO2) ve çinko oksit (ZnO) fotokatalizörleri kullanılmaktadır. Çinko oksit fotokatalizörü, ilaç, matbaa ve boyama, kağıt ve kağıt hamuru endüstrisi vb. endüstrilerdeki atık suyun arıtılmasında büyük ölçüde kullanılan mükemmel bir oksidasyon maddesidir. (TNT'ler) olarak da bilinen titanyum dioksit (TiO2) nanotüpleri, suyun fotokatalitik dekontaminasyonu için çok uygun fotokatalizörlerdir. Benjwal ve ark. (2015) çalışmaları, grafen oksit-TiO2/Fe3O4 bazlı üçlü nanokompozitlerin atık su arıtımında ileriye dönük uygulamalar olduğunu ortaya koymaktadır.

Eser Metallerin Kaldırılması

Cıva (Hg), krom (Cr) ve kurşun (Pb) gibi eser elementlerin bazıları ve diğer metaller insan sağlığına son derece zararlıdır. Suyun kalitesinin yanı sıra insan sağlığını da korumak amacıyla heterojen fotokatalizden yararlanılarak metallerin bu tür toksisiteleri, milyonda bir (ppm) gibi daha düşük konsantrasyon seviyelerinde bile başarıyla giderilebilir.

Su Bölme

Suyun parçalanması reaksiyonu için fotokatalizör olarak sülfürler, oksitler ve selenitler gibi çeşitli türler üretilmiştir. Titanyum dioksit (TiO₂) nanopartikülleri, CaFe204/TiO₂ gibi çeşitli yarı iletkenler (birleşik), heteroeklem WO3/BiVO4'ün yanı sıra CdS/Zno gibi çekirdek veya kabuk nanofiberleri ve çok daha fazlası, sudan hidrojen üretimi için çok kullanışlı yollar sağlar.

Kendi Kendini-Temizleme İşlevleri

Titanyum dioksit (TiO₂) fotokatalisti, yararlı bir fotofonksiyonel madde olarak büyük bir tanınma elde etmiştir; bunun nedeni, cam ve fayans yüzeylerinin temizliğinin kimyasal deterjanlar gerektirmesi, yüksek enerji tüketimi gerektirmesi ve aynı zamanda pahalı olmasıdır. Titanyum dioksit bazlı kendi kendini-temizleyen yüzey, organik moleküllerin yanı sıra inorganik moleküllerin de zahmetsizce emilmesini ve bozunmasını sağlar. Daha sonra TiO₂ filminin yüksek hidrofilik özelliğinden dolayı su ile yıkanması kolay hale gelir. TiO₂'nin söz konusu sonucu bu durumda işlevsel hale gelir; malzemenin yüzeyinde emilen organik kirleticilerin oranı, birim zaman başına gelen güneş fotonlarından daha az olduğunda. Binaların duvarları ve inşaat süreçlerinde kullanılan kaplama, boya malzemeleri, doğal yağışlar ve sert güneş ışığı gibi kötü hava koşullarına çok fazla maruz kalmaktadır.

 

 
Fotokatalist Performansını Artıran Faktörler
 
 
Kompozitler/Kaplin

Çeşitli uygulamalar için fotokatalistleri görünür ışıkta verimli hale getirmeye yönelik bir başka uygulanabilir teknik, yarı iletkenlerin veya kompozitlerin bağlanmasıdır. Öyle ki, geniş bant aralıklı ve küçük bant aralıklı yarıiletkenler birbirine bağlanarak daha negatif bir İletim bandı (CB) düzeyine sahip olurlar. Yani sonuç şu olacak; İletim bandının (CB) elektronları, küçük bant aralıklı yarı iletkenden büyük bant aralıklı yarı iletkene enjekte edilebilir. Bu teknik ve boya duyarlılığı yöntemi birbirine benzer, ancak tek fark elektronların bir yarı iletkenden diğerine hareket etmesidir. Birleşik SnO2, CdS, CdS/ Pt–TiO2 ve NiS/ZnxCd1–xS/indirgenmiş grafen oksit yoluyla Hidrojen üretimi incelenmiştir.

 
Metalizasyon

Bir yarı iletkenin fotokatalitik aktivitesini geliştirmek amacıyla Pt, Au, Ag, Ni, Cu, Rh, Pd vb. gibi çeşitli soy metaller kullanılmıştır. Bu işlemle elektron-delik rekombinasyonu/yeniden birleşme olasılığı azalır ve bu, etkili bir yük ayrımının yanı sıra daha yüksek fotokatalitik reaksiyon oranlarıyla sonuçlanır. Soy metallerin bu özelliklerinden dolayı elektron transferine yardımcı olunabilir, bu da daha yüksek fotokatalitik aktiviteye yol açar.

 
Boya Hassasiyeti

Boya duyarlılığı, enerji dönüşümü amacıyla görünür ışığın kullanılması amacıyla fotokatalizörlerin yüzey geliştirmesi ve modifikasyonu için hayırlı bir tekniktir. Boyalar, güneş pilleri ve fotokatalitik sistemler için yararlı olabilecek görünür ışık duyarlılığının yanı sıra oksidasyon-indirgeme özelliklerine de sahiptir. Boyalar görünür ışığa maruz bırakıldığında yarı iletkenlerin İletim bandına (CB) elektron enjekte ettiğinden katalitik bir reaksiyon başlatılabilir. Hızlı ve hızlı elektron enjeksiyonu ve yavaş geri reaksiyon, emilen ışığı güneş pillerinde veya hidrojen üretimi yoluyla daha yüksek verimlilikle doğrudan elektrik enerjisine dönüştürmek için temel koşullardır.

 
Doping

Katkı uygulaması, saf bir maddeye yabancı maddelerin eklenmesi olarak bilinir. Doping iki alt kategoriye ayrılır; (1) Katyonik doping ve (2) Anyonik doping. Katyonik doping, Al, Cu, V, Cr, Fe, Ni, Co, Mn gibi metaller gibi yarı iletkenlere katyonların katkılanmasını içerir. Öte yandan anyonik doping, N, S, F, C vb. gibi metal olmayanlar gibi anyonların kullanımını içerir. Bir fotokatalizörün kristal kafesi, her farklı iyondan yeni ve benzersiz bir etki alır. dopant. Metal ve ametal iyonların katkılanması, bant aralığını azaltmak için Değerlik bandı (VB) ile İletim bandı (CB) arasında yeni enerji seviyeleri (veya safsızlık durumu) oluşturarak fotokatalistin yüzeyindeki foto-yanıtlılığını artırır ve onu görünür bölgeye ulaştırır. Işık tarafından uyarılan elektronlar safsızlık durumundan İletim bandına (CB) kaydırılır.

 

 

Fotokatalistlerin Devre Dışı Bırakılması Nasıl Önlenir?
 
 

Zehirlenme

Fotokatalistlerin devre dışı bırakılmasının birincil nedeni zehirlenmedir. Bir Fotokatalistin geri döndürülebilir veya geri döndürülemez kimyasal deaktivasyonunu ifade eder ve endüstriyel katalitik işlemlerde ciddi sorunlara ve ekonomik kayıplara neden olan katalitik aktivite, stabilite ve seçicilik kaybına yol açar. Şekil 1, oksijen ilaveli ve oksijen ilavesiz nikel fotokatalistlerin H2S ile kükürt zehirlenmesini göstermektedir.

 
 
 

Sinterleme

Sinterleme, Fotokatalistlerin devre dışı bırakılmasının bir başka yaygın nedenidir. Katalitik yüzey alanının ve destek alanının azalmasıyla ortaya çıkan termal bir dejenerasyondur. Daha da kötüsü, katalitik fazlar-katalitik olmayan fazlara kayacak ve böylece amaçlanan kimyasal reaksiyonlar engellenecektir.

 
 
 

Koklaştırma

Koklaşma, Fotokatalistlerin devre dışı bırakılmasının yaklaşık %20'sini oluşturur ve bu genellikle tıkanmayla ilgilidir. Yani, Fotokatalistlerin gözeneklerindeki karbonlu ve diğer malzemeler birikerek gözenek boyutunu küçültür ve reaktan moleküllerin gözenek içine yayılmasını önler. Genellikle bu karbonlu birikintiler, su buharı veya hidrojen ile gazlaştırma yoluyla giderilebilir ve sırasıyla CH4, CO ve COx elde ederiz. Yani koklaşmanın deaktivasyonu tersine çevrilebilir bir süreçtir. Şekil 2, değiştirilmemiş ve metal-modifiye edilmiş HZSM-5 Fotokatalistler üzerindeki kok birikiminin şematik bir gösterimidir.

 

 

Fotokataliz Mekanizması

 

 

(1) Süreç, ışığın emilmesi ve ardından yük taşıyıcıların üretilmesiyle başlar. Fotokatalistin yüzeyi, Metal Halide Perovskitlerin (MHP'ler) bant aralığı enerjisine eşit veya bu enerjiden daha yüksek enerjiye sahip ışıkla aydınlatıldığında, ani bir elektron geçişi meydana gelir ve elektron-delik (e-h) çiftlerinin oluşmasına yol açar. Işığın tipik olarak iki dalga boyu aralığına kategorize edildiğini belirtmek gerekir: 200-400 nm'yi kapsayan ultraviyole (UV) ışık ve 400-800 nm aralığını kapsayan görünür ışık. Özellikle, bir yarı iletkenin bant aralığı enerjisi (Eg) yaklaşık 3,1 elektronvolttan (eV) daha düşük olduğunda, malzeme görünür ışığı etkili bir şekilde emebilir. Bu yetenek büyük önem taşıyor çünkü görünür fotonlar güneş ışığının büyük bir bölümünü oluşturuyor ve bileşiminin yaklaşık %50'sine katkıda bulunuyor.

 

(2) Bir sonraki önemli aşama, bu yük taşıyıcılarının ayrılmasını ve hareketini içerir. Işık, elektronların valans bandından (VB) iletim bandına (CB) geçişini tetiklediğinden, arkasında VB'de delikler bırakır. Bu elektron-deliği (e-h) ayrılması, fotokatalizde çok önemli bir adımdır. Ancak fotojenere olmuş bu elektronların ve deliklerin rekombinasyonunun doğal ve kaçınılmaz bir süreç olduğunu kabul etmek önemlidir. Ne yazık ki bu rekombinasyon, yük taşıyıcıların etkin kullanımını engelleyebilir ve sonuçta fotokatalizörlerin katalitik aktivitesini azaltabilir.

 

(3) Sonraki adım, karşılık gelen reaktanların yüzey redoks reaksiyonlarını içerir. Bu, indirgeme yeteneğine sahip elektronların ve oksidasyon potansiyeline sahip deliklerin, Metal Halide Perovskit (MHP) fotokatalizörlerinin yüzeyindeki belirlenmiş reaksiyon bölgelerine hızlı transferini gerektirir. Termodinamik olarak konuşursak, başarılı redoks reaksiyonlarına ulaşmak, yarı iletkenin enerji bandı yapısı ile redoks reaksiyon potansiyelleri arasında hassas bir hizalamayı gerektirir. Bu hizalama, iletim bandının (CB) enerji seviyesinin indirgeme potansiyelinden daha negatif olmasını, değerlik bandının (VB) enerji seviyesinin ise oksidasyon potansiyelinden daha pozitif olmasını zorunlu kılar.

 

 
Fotokatalistlerin Bakımı Nasıl Yapılır?
 
01/

Doğru Fotokatalistleri Seçin
Belirli bir uygulama için doğru Fotokatalistlerin seçilmesi, devre dışı bırakmanın önlenmesi açısından kritik öneme sahiptir. Farklı Fotokatalistler değişen derecelerde stabiliteye ve devre dışı bırakılmaya karşı dirence sahiptir. Bu nedenle spesifik proses koşullarına uygun Fotokatalistlerin seçilmesi önemlidir. Fotokatalistlerin tasarımı da önemlidir. Fotokatalist zehirlenmesini önlemek için yüzey alanını, gözenek boyutunu ve topak boyutunu değiştirebilirsiniz.

02/

Fotokatalistleri Temiz Tutun
Fotokatalistlerin devre dışı bırakılmasının ana nedenlerinden biri, yüzeyinde kirletici maddelerin birikmesidir. Bu yabancı maddeler hammaddeden veya çevredeki ortamdan gelebilir. Bunun olmasını önlemek için sistemi periyodik olarak boşaltmak veya besleme stoğunu filtrelemek önemlidir.

03/

Yüksek Sıcaklıklardan Kaçının
Fotokatalistler yüksek sıcaklıklara duyarlı olabilir ve bu da onların devre dışı kalmasına neden olabilir. Fotokatalistlerin güvenli çalışma aralığının ötesindeki sıcaklıklara maruz kalmasını önlemek çok önemlidir. Sistemin sıcaklığını izleyip süreci buna göre ayarlamanız daha iyi olur.

04/

Fotokatalist Faaliyetlerini İzleyin
Fotokatalistlerin aktivitesinin izlenmesi, performansındaki herhangi bir değişikliğin tespit edilmesine yardımcı olabilir. Bu, reaksiyon hızının düzenli olarak ölçülmesiyle veya periyodik Fotokatalist testlerinin yapılmasıyla başarılabilir. Fotokatalistlerin faaliyetleri izlenerek herhangi bir sorun erken tespit edilebilir ve devre dışı kalmayı önlemek için düzeltici önlemler alınabilir.

 

 
Fabrikamız
 

 

Yüksek kaliteli kimyasalların üretim ve pazarlamasında onlarca yıllık deneyime sahip-Gnee Chemical Company, Organik Kimyasallar, Biyokimyasallar, Farmasötik Ara Ürünler ve daha fazlasını tedarik ediyoruz. Gnee Chemical, araştırma ve geliştirme alanında yetenekli bir iş gücüne sahiptir. 200'den fazla kişiden oluşan ekibimiz, tek noktadan hizmet olarak kalite testi, üretim kontrolü ve-satış sonrası hizmetlerden-sorumludur. Global müşterilerimize Ar-Ge ve üretim çözümleri sunuyoruz. "Önce Kalite" ilkesine bağlıyız ve ISO 9001 sertifikasını aldık. Ayrıca üretim sürecinin tüm aşamalarında sıkı kalite kontrol standartlarını uygulamak için özel bir test merkezi kurduk. Kalite müfettişleri, nihai kimyasal ürünlerin kalitesinden emin olmak için her ürünün üretim sürecini yakından izler.

 

productcate-1-1

 

Sertifikalar

 

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

 

 
SSS
 
 

S: Fotokatalitik sistemin sınırlamaları nelerdir?

C: Ancak yarı iletken fotokatalizörlerin çoğu, geniş bant aralıklarından dolayı güneş spektrumunun görünür ışığını absorbe edemiyor. Bu fotokatalizörlerin kafesine katkı maddesi gibi yabancı bir elementin dahil edilmesinin bant aralığını azalttığı ve görünür ışık emilimini arttırdığı gösterilmiştir.

S: Fotokatalizin teknik zorlukları nelerdir?

C: Yük-taşıyıcı rekombinasyonu, arayüzey yük aktarımının engellenmesi, bozunma verimliliği ve yük ayrımı dahil çeşitli faktörler, görünür spektruma maruz bırakıldığında fotokataliz işleminin etkinliğini azaltır [138] . Vurgulanan önemli zorluklardan biri düşük hidrojen depolamasıdır [83].

S: Fotokatalistler tekrar kullanılabilir mi?

C: Fotokatalitik MoS2 filmleri kolayca kurtarılabilir ve yeniden kullanılabilir. Filmler, 5 çevrimlik bozunma çalışmalarından sonra bile yüksek yapısal ve kimyasal stabilite sergiliyor.

S: Bir fotokatalisti iyi yapan şey nedir?

A: İyi bir fotokatalist şu özelliklere sahip olmalıdır: (i) geniş bir spektral ışık aralığından gelen radyasyonu absorbe etme yeteneği, (ii) yarı iletkenin enerji bantlarının redoks reaksiyon potansiyelleri etrafında uygun konumu, (iii) yük taşıyıcılarının yüksek hareketliliği ve uzun difüzyon yolu, (iv) termodinamik.

S: Fotokatalisti etkileyen faktörler nelerdir?

C: Boya adsorpsiyonunun boyutu, başlangıçtaki boya konsantrasyonuna, boyanın doğasına, fotokatalistin yüzey alanına ve çözeltinin pH'ına bağlıdır. PH, fotokatalistin yüzey yükünü belirler. Çözeltinin pH'ı izoelektrik noktada (sıfır yük noktası) olduğunda boyanın adsorpsiyonu minimumdur.

S: Fotokatalistler neden önemlidir?

C: Fotokatalistler, oksidasyon ve indirgeme faaliyetlerinde kullanılmak üzere güneş enerjisini kolaylıkla değiştirebilen olağanüstü malzemelerdir. Fotokatalizörler, hava ve sudaki kirleticilerin ortadan kaldırılması, H2 üretmek için suyun parçalanması, koku kontrolü, kanser hücresi inaktivasyonu ve bakteriyel inaktivasyon gibi çeşitli alanlarda kullanılmaktadır.

S: İletkenler neden fotokatalizör olarak kullanılmıyor?

Cevap: İletken olması durumunda valans bandı ile iletim bandı örtüşür. Fotokatalitik reaksiyon için gerekli koşul aynı anda oksidasyon ve redüksiyondur, ancak iletimde yalnızca serbest elektron mevcuttur. İletken formunda, her iki reaksiyonu aynı anda değil, aynı anda yalnızca oksidasyon reaksiyonunu gerçekleştiriyoruz.

S: En yaygın fotokatalizörler nelerdir?

A: Titanyum(IV) oksit
Çinko oksidin umut verici özelliklerine rağmen titanyum(IV) oksit hala en yaygın kullanılan fotokatalizördür. Bu büyük ölçüde TiO2'nin yüksek kimyasal stabilitesi ile ilgilidir. Titanyum(IV) oksit, ZnO (3,2 eV) ile benzer bir enerji aralığına ve benzer bir enerji bandı modeline sahiptir.

S: En aktif fotokatalizör nedir?

C: Titanyum dioksit (TiO2), mükemmel fotokatalitik aktivitesi, kimyasal ve biyolojik stabilitesi, suda, asit ve baz ortamında çözünmemesi, korozyona karşı direnci, toksik olmaması, düşük fiyatı ve oksit, sülfür ile karşılaştırıldığında bulunabilirliği nedeniyle yaygın olarak kullanılan en önde gelen fotokatalizördür [1,2,3].

S: Bir fotokatalistin gereksinimleri nelerdir?

C: Bir fotokatalistin gereklilikleri arasında bant aralığı en az 3 eV olan en az bir yarı iletken malzeme-A, bant aralığı 3 eV'den küçük veya eşit olan en az bir yarı iletken malzeme-B ve en az bir katkı maddesi-C bulunur. Fotokatalist liflerinin içeriği arttıkça kumaş daha fazla amonyak emebilir, deodorant performansı daha iyi olur ve deodorant etkisi de daha iyi olur. Fotokatalist lif içeriği %80 ve %100 olduğunda kumaşlar iyi bir koku giderici etkiye sahiptir.

S: Fotokatalizle ilgili sorunlar nelerdir?

C: Malzeme- ile ilgili zorluklar arasında görünür ışığı yüksek kuantum verimliliğinde emebilen fotokatalizörlerin sentezi ve tasarımı, seçici olan ve indirgeme ve/veya oksidasyon reaksiyonlarını hızlandırabilen yardımcı katalizörler ve azınlık taşıyıcılarının .

S: Fotokatalistin temelleri nelerdir?

C: Fotokatalizde kimyasal reaksiyonları hızlandırmak için radyasyon kullanılır. Radyasyon genel olarak iki bölgeye ayrılır: ultraviyole ve görünür, bunlar katalizör Örn.'ye göre belirgin bir şekilde seçilir. Güneş spektrumunun yalnızca %4'ü UV bölgesinin altına girer.

S: Fotokataliz ve fotokatalist arasındaki fark nedir?

C: Fotokataliz, ışık ve yarı iletken kullanılarak gerçekleşen reaksiyonları içerir. Işığı emen ve kimyasal reaksiyonlar için katalizör görevi gören substrat, fotokatalizör olarak bilinir.

S: Fotokatalist bozulması nedir?

C: Fotokatalitik bozunma, yüksek konsantrasyonlu, karmaşık ve düşük biyolojik bozunabilirliğe sahip kirleticileri parçalamak için kullanılabilen gelişmiş bir oksidasyon işlemidir [204]. Fotokatalitik bozunma, kirletici bozunmasını sağlamak için ışık enerjisini kullanır.

S: Fotokatalizde neden UV ışığı kullanılıyor?

C: UV-ışığının doğrudan uyarılması, uzun süredir moleküllere uyarılmış hallerinde erişmenin ve alışılmadık reaktiviteyi teşvik etmenin benzersiz bir yolunu sağlamıştır. Fotokatalizin ortaya çıkışıyla birlikte, bu uyarılmış durumlara, bir ışığa duyarlılaştırıcının etkisiyle daha az-enerjik radyasyon kullanılarak ulaşılabilir.

S: Fotokatalizde hangi metaller kullanılıyor?

C: Burada, atık devre kartlarından, üçlü otomotiv katalizörlerinden ve cevherlerden yedi değerli metalin (gümüş (Ag), altın (Au), paladyum (Pd), platin (Pt), rodyum (Rh), rutenyum (Ru) ve iridyum (Ir)) seçici olarak elde edilmesini sağlayan bir fotokatalitik işlemi rapor ediyoruz.

S: Fotokataliz için nanomalzemeler nelerdir?

C: Platin, gümüş ve altın gibi metalik nanopartiküller veya bunların kombinasyonları, çeşitli metal-bazlı oksitlerle karşılaştırıldığında mükemmel malzemelerdir. Bu malzemeler iyi elektronik ve fotokatalitik özelliklere sahiptir.

S: Fotokatalizin sınırlamaları nelerdir?

C: Sınırlamalardan biri, ışık tepkisinin dar aralığı ve şu anda mevcut yarı iletken malzemelerin yetersiz yük ayırma yeteneğidir. Diğer bir sınırlama ise, fotokatalizin ölçeğini mevcut teknolojilerle maliyet açısından-rekabet edebilecek bir endüstriyel prosese yükseltmenin zorluğudur.

S: Fotokatalizi etkileyen parametreler nelerdir?

A: Atık sularda boyaların fotokatalitik bozunmasında, prosesi etkileyen çalışma parametreleri şunlardır: bozunacak çözeltinin pH'ı ve öncü çözeltinin pH'ı (katalizörün hazırlanması sırasındaki katalizör çözeltisi); oksitleyici madde, kalsinasyon sıcaklığı, katkı maddesi içeriği ve katalizör ...

S: Fotokataliz ozon üretir mi?

C: Evet, UV dalga boyuna bağlı olarak. 160-240 nanometre aralığındaki UV ışığı, oksijenden ozon oluşturmak için idealdir. Oksijen moleküllerinin fotoliz olarak bilinen bir süreçle ozon oluşturduğunu unutmayın. İşlem genellikle oksijen molekülünü bozar ve değerli oksijen atomları ile sonuçlanır.

Çin'in önde gelen fotokatalist üreticilerinden ve tedarikçilerinden biri olarak, sizi burada fabrikamızdan satılık toptan ucuz fotokatalistlere sıcak bir şekilde davet ediyoruz. Tüm kimyasal ürünler yüksek kalite ve rekabetçi fiyata sahiptir.

Yaşam Bilimi Yabancı, Yaşam Bilimi Atılımları, Boyama plakaları için boyalar

whatsapp

Telefon

E-posta

Sorgulama

sırt çantası