臭氧氧化催化剂是一种能改变臭氧氧化反应速度的选择性触媒材料。该产品以优质活性炭和氧化铝为载体,突破了基于多金属共渍、配位化学作用精准调控催化剂结构与性能的方法,克服了传统催化剂催化活性低、结构稳定性差、活性成分易脱落等难题,在工程应用中彰显出更强的广谱性,解决了传统氧化法效率低、运行条件复杂等难题,性能达到水平。广泛应用于**废水深度处理、纳滤/反渗透浓水处理、工业废水预处理及深度处理等领域。
臭氧氧化催化剂是一种能改变臭氧氧化反应速度的选择性触媒材料。该产品以优质活性炭和氧化铝为载体,突破了基于多金属共渍、配位化学作用精准调控催化剂结构与性能的方法,克服了传统催化剂催化活性低、结构稳定性差、活性成分易脱落等难题,在工程应用中彰显出更强的广谱性,解决了传统氧化法效率低、运行条件复杂等难题,性能达到水平。广泛应用于**废水深度处理、纳滤/反渗透浓水处理、工业废水预处理及深度处理等领域。
臭氧催化剂的主要作用和应用领域:
主要作用:降解难生化**废水COD或提高难生化废水的可生化性
应用领域:高色度**废水、工业废水预处理、高盐废水
与臭氧作为单独氧化剂相比,臭氧在催化剂的作用下形成的[·O H]与**物的反应速率更高、氧化性更强,几乎可以氧化所有的**物。
用于:通用工业污水,废水,石化废水,含油废水,高盐废水,除氨氮废水,农药废水,苯类废水,钢铁废水,电镀废水,除表面活性剂废水等臭氧氧化。
为什么要使用臭氧催化剂?
垃圾在堆放和填埋过程中由于发酵和雨水的淋洗、冲刷,以及地表水和地下水的浸泡,产生一种高浓度的**废水,即垃圾渗滤液。垃圾渗滤液成分复杂,含有多种**物,渗滤液中的**污染物大体可分为:脂肪酸类、黄腐酸类和腐殖质类。
反应机理:
臭氧化学吸附在催化剂表面,生成活性物质后与溶液中的**物反应。这种活性物质可能是•OH,也有可能是其他形态的氧。
**物分子通过化学键的作用吸附在催化剂表面,进一步与气相或液相中的臭氧反应。首先**物会迅速被吸附在催化剂载体上,载体表面的氧化物与其形成一些螯合物,随后这些螯合物被臭氧和•OH氧化。
臭氧和**物分子同时被吸附在催化剂表面(络合物作用),随后二者发生反应。从还原态催化剂开始,臭氧会氧化金属,臭氧在还原态金属上的反应会生成•OH,**物会被吸附在被氧化过的催化剂上,然后通过电子转移反应被氧化,再次产生还原态的催化剂。**物随之会很容易从催化剂上解吸(脱附),随后进入本体溶液,或被•OH和臭氧氧化。