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光催化反應器按催化劑的存在形式又可分為流化床反應器和固定床反應器!在流化床反應器中,催化劑粉末直接或負載在顆粒狀載體上后以懸浮態(tài)存在于水溶液中,能隨待處理液發(fā)生翻滾、遷移!在固定床反應器中,催化劑多負載在具有較大連續(xù)表面積的載體上,待處理液流過催化劑表面發(fā)生反應!流化床反應器結構相對簡單,催化劑與污染物接觸面積大,但催化劑難以回收,活性成分損失大,而且在水溶液中易于凝聚,因此很難成為一項實用的污水處理技術!固定床反應器操作簡單,廢水可循環(huán)處理,實現(xiàn)了催化與分離一體化,避免了催化劑的分離和回收過程!但在高溫燒結過程中催化劑的多孔結構和暴露在外的面積會發(fā)生變化,催化劑與液相的有效接觸面積較小,催化效率不高!載體的選擇和催化劑固定技術已成為固定床反應器研制過程中十分關鍵的環(huán)節(jié)!
當需要加熱或冷卻物料時,微型反應裝置可以在反應器壁上放置-夾套,也可以將換熱面置于容器內,光化學反應器,也可以進行熱交換。在外面循環(huán)。現(xiàn)有的微型反應裝置主要有
以下幾種:
1、連續(xù)罐反應釜。雖然間歇釜的缺點可以避免,但攪拌作用會使釜內液體倒轉混合。當攪拌強度大、液體粘度低或平均停留時間較長時,反應釜內物料的流動方式可
以視為完全的混合流動。
2、半連續(xù)式反應器。-種原料、-種原料、-種原料連續(xù)地加入反應器中。特點為間歇罐與連續(xù)罐之間。
光化學反應器廣泛應用化學合成、環(huán)境保護以及生命科學等研究領域,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。
光化學的初級過程是分子吸收光子使電子激發(fā),分子由基態(tài)提升到激發(fā)態(tài)。分子中的電子狀態(tài)、振動與轉動狀態(tài)都是量i子化的,即相鄰狀態(tài)間的能量變化是不連續(xù)的。因此分子激發(fā)時的初始狀態(tài)與終止狀態(tài)不同時,所要求的光子能量也是不同的,而且要求二者的能量值盡可能匹配。
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