歡迎進入北京鑫視科科技有限公司網(wǎng)站!
24
隨著工業(yè)化與城市化的快速發(fā)展,污水排放帶來的環(huán)境問題日益嚴峻。傳統(tǒng)污水處理技術在面對成分復雜、毒性高且難降解的污染物時,逐漸暴露出局限性。在此背景下,新型浸入式光催化反應器應運而生,憑借其優(yōu)勢,為污水處理領域帶來了創(chuàng)新解決方案,成為當下研究與應用的熱點。一、新型浸入式光催化反應器的工作原理新型浸入式光催化反應器基于光催化氧化原理,以半導體材料作為光催化劑,如常見的二氧化鈦(TiO?)、氧化鋅(ZnO)等。當特定波長的光照射到光催化劑表面時,光子能量被吸收,致使光催化劑內部電子...
查看更多23
一、引言在現(xiàn)代化學合成領域,提升反應效率、增強過程可控性以及實現(xiàn)綠色可持續(xù)發(fā)展是核心追求。電化學合成作為一種環(huán)境友好且具有反應路徑的技術,正受到越來越多的關注。然而,傳統(tǒng)的電化學裝置在傳質效率、反應速率和產(chǎn)物選擇性等方面存在一定局限,限制了其大規(guī)模應用。多層電合成流動反應池的出現(xiàn),為突破這些瓶頸提供了新的解決方案。多層電合成流動反應池通過巧妙設計堆疊式電極結構,并將流動化學原理與電化學過程深度融合,展現(xiàn)出性能優(yōu)勢。當反應液在外部壓力驅動下有序地流經(jīng)各層電極表面時,電極所施加的...
查看更多23
一、技術核心架構與反應機理(一)反應器三維結構創(chuàng)新液固連續(xù)流光反應器突破傳統(tǒng)間歇式反應局限,采用同軸嵌套式微通道結構:內核為多孔TiO?@ZIF-8光催化涂層(厚度50-100μm),中層為螺旋狀導流槽(內徑2-5mm),外層包裹復合拋物面聚光器。這種設計使光催化劑比表面積達300-500m2/g,光利用率提升至65%以上。德國卡爾斯魯厄理工學院(KIT)開發(fā)的第三代反應器,通過3D打印構建蜂窩狀通道陣列,流體停留時間分布標準差(二)光催化-流體動力學協(xié)同機制光生載流子調控:...
查看更多20
一、引言光催化效率的提升是多相光催化技術從實驗室走向工業(yè)化的核心瓶頸。反應器設計作為光催化系統(tǒng)的“硬件基礎”,其結構合理性直接決定了光吸收、傳質效率與催化劑活性的協(xié)同匹配。本文聚焦反應器設計的關鍵維度,解析如何通過光學結構優(yōu)化、流體力學調控及智能系統(tǒng)集成,突破效率提升的技術壁壘。二、光學結構優(yōu)化:光能量捕獲(一)光源與反應器的空間耦合設計1、內置光源vs.外置光源內置光源(如管式反應器內置UV/LED燈):縮短光傳輸路徑,減少外壁折射損失,但需解決光源散熱與防腐問題(如采用石...
查看更多20
一、引言隨著全球工業(yè)化進程的加速,CO?排放過量引發(fā)的氣候危機日益嚴峻。據(jù)國際能源署(IEA)數(shù)據(jù)顯示,近年來全球CO?年排放量持續(xù)攀升,對生態(tài)環(huán)境和人類社會可持續(xù)發(fā)展構成嚴重威脅。在此背景下,實現(xiàn)CO?的資源化利用成為應對氣候變化的關鍵策略之一。電催化CO?還原(ECR)技術作為CO?資源化利用的重要途徑,具有反應條件溫和、可利用可再生能源等優(yōu)勢,備受關注。然而,傳統(tǒng)電催化體系在CO?轉化過程中面臨諸多挑戰(zhàn),如傳質效率低(CO?在電解液中溶解度有限)、產(chǎn)物選擇性差(多路徑競...
查看更多4008058599