要想提高臭氧的處理率,就要提高臭氧催化劑反應(yīng)速率,多相催化臭氧催化劑,處理污水的過程是復(fù)雜的,一方面多相臭氧催化劑的表面結(jié)構(gòu)復(fù)雜、多變,臭氧催化劑表面能量不是均勻的。有許多缺陷和位錯(cuò);另一方面,在多相臭氧催化劑表面的反應(yīng)是由一系列簡(jiǎn)單反應(yīng)所組成的復(fù)雜反應(yīng)。
每步簡(jiǎn)單反應(yīng)的反應(yīng)速率是不同的,表觀反應(yīng)速率也就是有效反應(yīng)速率決定于控制步驟,即反應(yīng)的最慢步驟。這個(gè)最慢步驟(決速步驟)決定了反應(yīng)級(jí)數(shù)。有效反應(yīng)速率受許多因素影響,包括相界面的性質(zhì)、臭氧催化劑的堆積密度、孔結(jié)構(gòu)和擴(kuò)散邊界層的轉(zhuǎn)移率。如果物理步驟是決速步驟,那么臭氧催化劑的能力就沒有被利用。例如,薄膜擴(kuò)散阻力可通過提高反應(yīng)器中臭氧氣體流動(dòng)速率來減弱。如果微孔擴(kuò)散有決定性的影響,那么從外表面進(jìn)入內(nèi)表面的速率就會(huì)很小。在這種情況下,減小臭氧催化劑的顆粒大小可縮短擴(kuò)散路徑,并日反應(yīng)速率增大直至它不再依賴孔擴(kuò)散。
關(guān)鍵詞:臭氧催化劑 催化劑