UV光解净化器设备光触媒 特征介绍:
光波吸收以市面较多的光触媒纳米二氧化钛为例:
纯净的纳米二氧化钛粉末,只能吸收400nm以下的紫外光,在自然环境下,紫外光占有比例较低,不足自
然光的10%,因而纯净的纳米二氧化钛基本没有光触媒的功效。
所以,为使二氧化钛可以吸收可见光,甚至吸收远红外光,必须采用特殊材料的配制掺杂技术。
比如采用固相合成、过渡金属离子和非金属离子掺杂、金属-**络合物、表面敏化、半导体复合等多种
方法,对光触媒进行可见光诱导。二〇〇〇年以来,还发现纳米贵金属(铂、铑、钯等)与光触媒材料
进行配位螯合后,会较大提高光生载流子的分离效率和抑制电子-空穴的重新复合,从而进一步拓宽了二
氧化钛的光波吸收范围,这些纳米贵金属也被称为“光触媒的维生素”。日本汽车尾气净化装置已大量
使用纳米贵金属制成的催化剂。
纯净光触媒技术只能在紫外光下作用,这已经是二〇〇〇年前的技术了。21世纪国际光触媒技术的发展
方向是化学配位键螯合功能元素掺杂技术,使用这种技术可以较大增强光触媒材料的光催化协同效应,
从而可以吸收可见光,甚至可以吸收远红外光。
2003年,中国首先发明远红外光触媒技术,标志着在光触媒的光波吸收技术上,已经**出世界水平。【
见中国化工信息中心《查新报告(2003-021)》】
UV光解净化器的紫外线UV灯管影响因素介绍:
UV涂料经紫外光辐射后光引发剂被引发,产生游离子基或离子,这些游离基或离子与预聚体或不饱和
单体中的双键起交联反应,形成单体基因,这些单体基因开始连锁反应生成聚合体固体离分子,一个完
整的固化过程结束。下面谈谈影响其深层固化的几个因素。
能量的影响
紫外辐射的深层固化,主要条件是分子必须吸收具有足够能量的光**后成为激发分子,分解成自由基
或是离子,使不饱和**物进物聚合、接枝、交联等化学反应,达到固化的目的。
基中供给的UV涂料中光引发剂的紫外光能量**过或不足其所需要能量如下:
1、 已知光引发剂需要的紫外能量为确保彻底固化,供给的能量科学合理地大于其所需的能量属正常。
2、 不知光引发剂需要的紫外光能量,盲目地**量供给,这种做法不仅浪费能源,还会引起过量固化的
负效应,台爆聚、反固化反应等。
3、 紫外光能量不足时,则会造成UV涂料固化不完全表面干而里面未干。因此固化过程中,紫外能量一
定要适中,即不能过量也不能不足,已免造成无法完全固化。
涂层的影响
UV涂层的厚薄对紫外固化的效果起着关键的作用,涂层过厚,在同样功率光源的照射下干燥时间相对长
,一方面影响UVI涂料的干燥,另一方面会使基材表面温度过高,导致基材变形;涂层过薄,会导致产品
表面光泽度差。另UV涂层的厚薄在涂料的色相、温度、固化速度、基材表面等不同条件下需适当进行调
配。