光催化氙燈光源氧化技術可以在空氣氣氛中實現(xiàn)大部分有機污染物的降解,光催化氙燈光源作為一種自然現(xiàn)象, 已在電化學、光化學、催化化學、生物化學等學科領域內有過廣泛的應用。但是具有類似雪萊特高穩(wěn)定輻照度特性的UV燈是構成光催化氙燈光源的重要因素之一,而選擇不同品質UV光源對光催化氙燈光源效能具有較大影響。光催化氙燈光源反應影響因素中,除催化劑特性已普遍被人們所關注、研究之外,光源、有機物濃度、pH值、反應溫度皆有關聯(lián),其中UV光源的選擇極為重要。
其中,催化劑特性因素包含粒徑、比表面積、表面羥基、結晶度(混晶)、吸光度(光譜響應范圍)等;光源因素包含黑光燈(250~320nm)、高壓汞燈(365nm)、碘鎢燈(可見區(qū))、氙燈(可見區(qū))等;有機物濃度因素中的高濃度下,由于有機物對紫外光也有一定程度的吸收,反而會抑制光催化氙燈光源氧化的速度;反應溫度因素中氙燈光源反應是光化學過程和熱化學過程的結合,因此熱化學過程會影響光催化氙燈光源速度。
光催化氙燈光源的氧化還原反應:光催化氙燈光源劑一經光照,原料中二氧化鈦的電子便會從價電帶躍遷至導電帶,在光觸媒表面形成電子(e-)電子空穴(h+)對,帶負電的電子與氧結合產生負氧離子(O2- ),帶正電的電子空穴與水結合產氫氧自由基(.OH),這兩者在化學上都是極不穩(wěn)定的物質,當有機物質(碳氫化合物)接觸到光觸媒表面時,便會分別和負氧離子及氫氧自由基結合,光催化氙燈光源重新組合成二氧化碳(CO2)和水(H2O)。 這一連串的反應,學理上稱為“氧化還原反應”。