Fotokatalizátorok
Gazdag tapasztalat
A szerves vegyi anyagok kutatása, gyártása és forgalmazása terén szerzett több évtizedes tapasztalatunkkal a kémiai kutatás, fejlesztés és gyártás globális szállítójává váltunk.
Profi csapat
A Genie Chemical magasan képzett K+F csapata több mint 200 főből áll.
Egyablakos{0}}szolgáltatás
Minőségellenőrzés, gyártásellenőrzés és{0}}értékesítés utáni szolgáltatás, egyablakos{1}}szolgáltatás.
QC
Megszerezte az ISO 9001 tanúsítványt, és külön vizsgálóközpontot hozott létre a szigorú minőség-ellenőrzési szabványok végrehajtására a gyártási folyamat minden szakaszában. A minőségellenőrök szorosan figyelemmel kísérik az egyes termékek gyártási folyamatát, hogy biztosítsák a vegyi végtermék minőségét.
Mi az a Photocatalysts
A fotokatalizátorok olyan anyagok, különösen a félvezetők, mint a titán-dioxid és a cink-oxid, amelyek felgyorsítják a kémiai reakciókat fénysugárzás hatására. Amikor elegendő energiájú fotonok ütköznek a fotokatalizátor felületébe, elektron{1}}lyukpárok jönnek létre. Ez redox reakciókat indít el, amelyek lebontják a szerves szennyező anyagokat és fertőtlenítik a vízben terjedő kórokozókat. A sokoldalú és hatékony fotokatalizátorok napenergiát vagy mesterséges fényt használnak e reakciók előmozdítására, így megújuló és környezetbarát megoldást kínálnak.
A fotokatalizátorok előnyei
A fotokatalizátorok egy titán-dioxid nevű komponenst tartalmaznak. Amikor ezt a titán-dioxidot ultraibolya fénynek vagy fluoreszkáló fénynek teszik ki, reaktív oxigénfajták képződnek. Elnyeli a szagokat-olyan anyagokat, amelyekkel érintkezésbe kerül, és vízzé és szén-dioxiddá bontja. Előnye, hogy eltávolít minden szagot a helyiségből, például cigaretta-, penész- és cipőszagot.
A fotokatalizátornak a „formaldehid” lebontása és eltávolítása is van. Ezek a káros anyagok az építőanyagokból és bútorokból elpárolognak, és allergiás betegségeket okoznak a helyiségekben. Ezenkívül a vegyszerek vagy mérgező anyagok eltávolításának módszereitől eltérően a nagy aktivitású látható fényre érzékeny -fotokatalizátor főként egy nano-titán-dioxid-apatit nevű anyagból áll, amely élelmiszer-adalékanyagként is használható, biztonságos és nincs mellékhatása.
A fotokatalizátor szagtalanító hatással rendelkezik. Lebontja és eltávolítja a Norovírust, az influenzát, az Escherichia colit, a Salmonellát és a gombákat. Különösen a penészgombák oszlatják el a spórákat szaporodásuk során, és a falburkolatok vagy mennyezetek fotokatalizátorokkal való bevonása nagyon hatékony ezekkel a spórákkal szemben.
Az ezüstionokat tartalmazó fotokatalizátorok antibakteriális hatásúak, így kis fénymennyiség is antibakteriális hatást fejthet ki. Ezenkívül a fotokatalitikus titán-oxid a baktériumok által termelt káros anyagokat lebontja, amelyeket elpusztulva a hagyományos antibakteriális szerek nem tudnak lebontani. Védelmet nyújt például az olyan baktériumok ellen, mint az O-157, az E. coli és a penész, gombaellenes hatása miatt pedig megakadályozza a kellemetlen szagok kialakulását.
A fotokatalizátor feladata a falburkolattal érintkező vegyi anyagok, például ammónia lebontása és eltávolítása. Ezért az a hatása, hogy elnyomja a cigaretta és hasonlók által okozott sárgulást.
A fotokatalizátorok típusai
Homogén fotokatalízis
A homogén fotokatalízis során a reaktánsok és a fotokatalizátorok ugyanabban a fázisban vannak, azaz mindkettő lehet gáz formájában. A homogén fotokatalizátorok egyik igen gyakori példája az ózon és a foto-fenton rendszerek (Fe+ és Fe+/H2O2). Itt a reakcióképes vegyület a hidroxilcsoport (•OH), amelyet különféle célokra és célokra használnak. A hidroxilgyök (•OH) ózon általi előállításának ez a mechanizmusa követheti az alábbiakban említett két utat.
Heterogén fotokatalízis
A definícióból nyilvánvaló, hogy a "heterogén katalízis" azt jelenti, hogy a katalizátorok és a reagensek eltérő fázisban vannak. A heterogén fotokatalízis egy olyan téma, amely viszonylag sokféle reakciót foglal magában, beleértve, de nem kizárólagosan; enyhe vagy teljes oxidációs reakciók, dehidrogénezési folyamat, hidrogéntranszfer reakció, 18O2–16O2 és deutérium-alkán izotóp cserereakció, fémlerakódás, víz méregtelenítése, gáznemű szennyezőanyag-eltávolítási folyamat stb. Általánosságban elmondható, hogy a heterogén fotokatalizátorok egyedi jellemzői közé tartoznak az átmenetifém-oxidok és a félvezető gyűrűk.
![CAS:80907-56-8 | [Ru(Bpz)3][PF6]2 CAS:80907-56-8 | [Ru(Bpz)3][PF6]2](https://www.Gnee Bio.com/uploads/40900/page/small/cas-80907-56-8-ru-bpz-3-pf6-276916.jpg?size=700x0)
Fotokatalizátorok alkalmazása
Vízkezelés
A szennyvízkezelési folyamatokban fotokatalizátorként különféle bináris és háromkomponensű félvezetőket használnak. A titán-dioxid (TiO2) és cink-oxid (ZnO) fotokatalizátorokat gyakran használják a szennyvíz tisztítására. A cink-oxid fotokatalizátor kiváló oxidációs anyag, amelyet nagyrészt szennyvízkezelésben használnak olyan iparágakban, mint a gyógyszeripar, a nyomda- és festőipar, a papír- és cellulózipar stb. A titán-dioxid (TiO2) nanocsövek, más néven (TNT) nagyon kedvező fotokatalizátorok a víz fotokatalitikus dekontaminálásában. Benjwal et al. (2015) tanulmányai azt mutatják, hogy a grafén-oxid–TiO2/Fe3O4 alapú háromkomponensű nanokompozitok a szennyvíz kezelésében várhatóan alkalmazhatók.
Fémnyomok eltávolítása
Néhány nyomelem, mint a higany (Hg), a króm (Cr) és az ólom (Pb), valamint más fémek rendkívül veszélyesek az emberi egészségre. A heterogén fotokatalízis felhasználásával a víz minőségének és az emberi egészség megőrzésének érdekében a fémek ilyen toxicitása sikeresen eltávolítható, még az alacsonyabb koncentrációknál is, mint a milliomodrész (ppm).
Vízfelosztás
A vízhasítási reakcióhoz fotokatalizátorként különféle fajtákat, például szulfidokat, oxidokat és szelenideket állítottak elő. A titán-dioxid (TiO₂) nanorészecskék, számos félvezető (csatolt), mint például a CaFe204/TiO₂, a WO3/BiVO4 heterojunkció, valamint a mag- vagy héj nanoszálak, mint a CdS/Zno és még sok más, nagyon hasznos módokat kínálnak a vízből történő hidrogén előállítására.
Öntisztító{0}}funkciók
A titán-dioxid (TiO₂) fotokatalizátor sok elismerést vívott ki hasznos fotofunkcionális anyagként, ennek oka, hogy az üveg- és csempefelületek tisztítása vegyszeres mosószert igényel, nagy energiájú lemerítést és költséges is. A titán-dioxid alapú öntisztuló felületnek köszönhetően a szervetlen és szerves molekulák könnyedén felszívódnak és lebomlanak rajta. Ezt követően a TiO₂ film nagy hidrofilitása miatt könnyen vízzel mosható. A TiO2 említett végeredménye ezen az állapoton válik működőképessé; amikor az anyag felületén elnyelt szerves szennyező anyagok aránya kisebb, mint az egységnyi idő alatt beeső napfotonok aránya. Az épületek falaihoz és az építési folyamatokhoz használt bevonatok, festékanyagok nagymértékben ki vannak téve a rossz időjárási viszonyoknak, például a természetes csapadéknak és az erős napfénynek, így
Tényezők, amelyek javítják a fotokatalizátor teljesítményét
Egy másik életképes technika a fotokatalizátorok látható fényben való hatékonyságának növelésére különböző alkalmazásokhoz a félvezetők vagy kompozitok összekapcsolása. Olyan, hogy egy nagy sávszélesség és egy kis sávszélességű félvezetők össze vannak kapcsolva, így negatívabb a vezetési sáv (CB) szintje. Tehát az eredmény az lesz; a vezetési sáv (CB) elektronjai a kis sávú félvezetőből injektálhatók a nagy sávú félvezetőbe. Ez a technika és a festékérzékenyítési módszer hasonló, de az egyetlen ellentét az, hogy az elektronok egyik félvezetőből a másikba mozognak. Megvizsgálták a hidrogéntermelést kapcsolt SnO2, CdS, CdS/Pt–TiO2 és NiS/ZnxCd1–xS/redukált grafén-oxidon keresztül.
A félvezető fotokatalitikus aktivitásának javítására különféle nemesfémeket, például Pt, Au, Ag, Ni, Cu, Rh, Pd stb. alkalmaztak. Ez a folyamat csökkenti az elektron-lyuk rekombináció / újracsatlakozás valószínűségét, ami hatékony töltésleválasztást, valamint nagyobb fotokatalitikus reakciót eredményez. A nemesfémek ezen tulajdonságai miatt elősegíthető az elektrontranszfer, ami magasabb fotokatalitikus aktivitáshoz vezet.
A festékszenzitizálás egy kedvező technika a felületfejlesztésre és a fotokatalizátorok módosítására a látható fény energiaátalakítás céljából történő hasznosítására. A színezékek oxidációs -redukciós jellemzőkkel, valamint látható fényérzékenységgel rendelkeznek, amelyek hasznosak lehetnek napelemeknél és fotokatalitikus rendszerekben. A katalitikus reakció megindítható, mert amikor a festékeket látható fény alá vonják, elektronokat injektálnak a félvezetők vezetési sávjába (CB). A gyors és gyors elektroninjektálás és a lassú visszafelé irányuló reakció az elsődleges feltételek annak érdekében, hogy az elnyelt fényt közvetlenül elektromos energiává alakítsák, nagyobb hatékonysággal napelemekben vagy hidrogéntermelés révén.
A dopping alkalmazása szennyeződések tiszta anyaghoz való hozzáadásaként ismert. A doppingot két alkategóriára osztják, amelyek; (1) Kationos adalékolás és (2) Anionos adalékolás. A kationos adalékolás magában foglalja a kationok adalékolását a félvezetőkhöz, mint például az olyan fémekhez, mint az Al, Cu, V, Cr, Fe, Ni, Co, Mn stb. Másrészt az anionos adalékolás magában foglalja anionok használatát, például nemfémek, például N, S, F, C stb. minden egyes dópolóanyag egyedi hatása. A fémek és a nem fémionok adalékolása növeli a fotokatalizátor felületén a foto{7}}érzékenységet, hogy a látható tartományba kerüljön azáltal, hogy új energiaszinteket (vagy szennyezettségi állapotot) épít fel a vegyértéksáv (VB) és a vezetési sáv (CB) között, hogy csökkentse a sávközt. A fény által gerjesztett elektronok a szennyezett állapotból a vezetési sávba (CB) tolódnak el.
Hogyan lehet megakadályozni a fotokatalizátorok deaktiválását?
Mérgezés
A Photocatalysts deaktiválásának elsődleges oka a mérgezés. A fotokatalizátorok reverzibilis vagy irreverzibilis kémiai dezaktiválására utal, és a katalitikus aktivitás, a stabilitás és a szelektivitás elvesztéséhez vezet, ami súlyos problémákat és gazdasági veszteségeket okoz az ipari katalitikus folyamatokban. Az 1. ábra a nikkel fotokatalizátorok H2S általi kénmérgezését mutatja oxigén hozzáadásával és anélkül.
Szinterezés
A szinterezés a Photocatalysts inaktiválásának másik gyakori oka. Ez egy termikus degeneráció, amely csökkent katalitikus felülettel és hordozófelülettel jár. Ami még ennél is rosszabb, a katalitikus fázisok nem-katalitikus fázisokká váltak át, így akadályozva a tervezett kémiai reakciókat.
Kokszolni
A kokszolás a fotokatalizátorok deaktiválódásának körülbelül 20%-át teszi ki, és általában az eltömődéssel kapcsolatos. A Photocatalysts pórusaiban ugyanis lerakódnak a széntartalmú és egyéb anyagok, csökkentve a pórusméretet és megakadályozva a reaktáns molekulák bediffundálását a pórusokba. Általában ezek a széntartalmú lerakódások vízgőzzel vagy hidrogénnel történő elgázosítással eltávolíthatók, és CH4-et, CO-t és COx-ot nyerünk. Tehát a kokszolás deaktiválása visszafordítható folyamat. A 2. ábra a módosítatlan és fém{7}}módosított HZSM-5 fotokatalizátorokon végzett kokszlerakódás sematikus illusztrációja.
Fotokatalízis mechanizmus
(1) A folyamat a fény elnyelésével és az azt követő töltéshordozók keletkezésével kezdődik. Ha a fotokatalizátor felületét olyan fénnyel világítják meg, amelynek energiája megegyezik a fémhalogenid-perovszkitek (MHP-k) sávrés energiájával, azonnali elektronátmenet következik be, ami elektron-lyuk (e-h) párok létrejöttét eredményezi. Érdemes megjegyezni, hogy a fényt jellemzően két hullámhossz-tartományba sorolják: ultraibolya (UV) fény, amely 200-400 nm-en átível, és látható fény, amely a 400-800 nm-es tartományt fedi le. Nevezetesen, ha egy félvezető sávrés energiája (Eg) kisebb, mint körülbelül 3,1 elektronvolt (eV), az anyag hatékonyan képes elnyelni a látható fényt. Ez a képesség nagy jelentőséggel bír, mivel a látható fotonok a napfény nagy részét alkotják, és összetételének körülbelül 50%-át teszik ki.
(2) A következő döntő fázis ezen töltéshordozók szétválása és mozgása. Mivel a fény kiváltja az elektronok átmenetét a vegyértéksávból (VB) a vezetési sávba (CB), lyukakat hagy maga után a VB-ben. Ez az elektron-lyuk (e-h) szétválasztása a fotokatalízis sarkalatos lépése. Elengedhetetlen azonban annak elismerése, hogy ezen fotogenerált elektronok és lyukak rekombinációja velejáró és elkerülhetetlen folyamat. Sajnos ez a rekombináció akadályozhatja a töltéshordozók hatékony felhasználását, végső soron csökkentve a fotokatalizátorok katalitikus aktivitását.
(3) A következő lépés a megfelelő reagensek felületi redoxreakcióit foglalja magában. Ez magában foglalja a redukcióra képes elektronok és az oxidációs potenciállal rendelkező lyukak gyors átvitelét a fémhalogenid-perovszkit (MHP) fotokatalizátorok felületén lévő kijelölt reakcióhelyekre. Termodinamikai szempontból a sikeres redoxreakciók elérése szükségessé teszi a félvezető energiasáv-szerkezetének és a redox reakciópotenciálok pontos összehangolását. Ez az összehangolás megköveteli, hogy a vezetési sáv (CB) energiaszintje negatívabb legyen, mint a redukciós potenciál, míg a vegyértéksáv (VB) energiaszintje pozitívabb legyen, mint az oxidációs potenciál.
Hogyan kell karbantartani a fotokatalizátorokat
Válassza ki a megfelelő fotokatalizátort
Az adott alkalmazáshoz megfelelő fotokatalizátorok kiválasztása kritikus fontosságú a deaktiválás megelőzésében. A különböző fotokatalizátorok különböző fokú stabilitással és deaktiválással szembeni ellenállással rendelkeznek. Ezért fontos, hogy olyan fotokatalizátort válasszunk, amely megfelel az adott folyamatkörülményeknek. A Photocatalysts kialakítása is számít. Módosíthatja a felületet, a pórusméretet és a pellet méretét, hogy megelőzze a Photocatalysts mérgezését.
Tartsa tisztán a fotokatalizátorokat
A Photocatalysts deaktiválásának egyik fő oka a szennyeződések felhalmozódása a felületén. Ezek a szennyeződések származhatnak az alapanyagból vagy a környező környezetből. Ennek elkerülése érdekében elengedhetetlen a rendszer rendszeres tisztítása vagy az alapanyag szűrése.
Kerülje a magas hőmérsékletet
A fotokatalizátorok érzékenyek lehetnek a magas hőmérsékletre, ami deaktiválásához vezethet. Kulcsfontosságú, hogy a fotokatalizátorokat ne tegye ki a biztonságos működési tartományon túli hőmérsékletnek. Jobb, ha figyeli a rendszer hőmérsékletét, és ennek megfelelően állítja be a folyamatot.
Monitor Photocatalysts tevékenység
A fotokatalizátorok aktivitásának nyomon követése segíthet a teljesítményében bekövetkező változások észlelésében. Ez a reakciósebesség rendszeres mérésével vagy a fotokatalizátorok időszakos tesztelésével érhető el. A fotokatalizátorok tevékenységének nyomon követésével korán felismerhetők a problémák, és korrekciós intézkedésekkel megelőzhető a deaktiválás.
A mi gyárunk
A kiváló minőségű vegyi anyagok gyártásában és értékesítésében több évtizedes tapasztalattal rendelkező Gnee Chemical Company szerves vegyi anyagokat, biokémiai anyagokat, gyógyszerészeti köztes termékeket és még sok mást szállít. A Gnee Chemical szakképzett munkaerővel rendelkezik a kutatás és fejlesztés területén. Több mint 200 főből álló csapatunk a minőségellenőrzésért, a gyártásellenőrzésért és az értékesítés utáni-szolgáltatásért felel egyablakos-szolgáltatásként. K+F- és termelési megoldásokat kínálunk globális ügyfeleink számára. Betartjuk az "első a minőség" elvét, és megszereztük az ISO 9001 tanúsítványt. Létrehoztunk egy dedikált tesztelőközpontot is, hogy a gyártási folyamat minden szakaszában szigorú minőség-ellenőrzési szabványokat alkalmazzanak. A minőségellenőrök szorosan figyelemmel kísérik az egyes termékek gyártási folyamatát, hogy biztosítsák a végtermékek minőségét.

Tanúsítványok






GYIK
Kína egyik vezető fotokatalizátor-gyártójaként és beszállítójaként szeretettel üdvözöljük az olcsó fotokatalizátorok nagykereskedelmében itt, gyárunkból. Minden vegyi termék kiváló minőségű és versenyképes áron.
Szerves építőelemek a kémia számára, kémiai reagensek a mérgező anyagok elemzéséhez, Élettudományi szponzorok











![CAS 387859-70-3|Trisz[2-(4,6-difluor-fenil)piridinato-C2,N]iridium(III)](/uploads/40900/small/cas-387859-70-3-tris-2-4-6-difluorophenyl08669.jpg?size=400x0)



![CAS:80907-56-8|[Ru(Bpz)3][PF6]2](/uploads/40900/page/small/cas-80907-56-8-ru-bpz-3-pf6-276916.jpg?size=400x0)
