從圖7可以看出,當甲苯初始濃度從30ppm增加到60 ppm時,甲苯的陶瓷拉西環降解率從28. 79%降到10. 57 %,即甲苯初始濃度增大的情況下甲苯的陶瓷拉西環降解率呈降低的趨勢,出現該現象的原因主要在于進口氣體中甲苯濃度不斷增大,從而使吸附于催化劑表面的反應中間產物的量增多,負載在陶瓷拉西環上的部分催化劑由白色轉變為黃褐色,也即催化劑出現失活的現象,從而使催化劑在紫外光激發下所能產生的活性部位("0H)的數量不斷下降,便出現了甲苯氣體去除率在進口濃度不斷增大的情況下下降的現象。
選用=254nm,7w的紫外燈進行實驗,按照1盞,2盞,4盞,6盞,8盞的順序逐漸改變燈的數量,觀察甲苯陶瓷拉西環降解率的變化,如圖8所的增強,甲苯的陶瓷拉西環降解率隨之增加,這與Obee TN的結果,當紫外光比較低的情況下,氧化速率隨光照強度成線性增加是一致的。但當燈數增加為4時,再增加光照強度對甲苯的陶瓷拉西環降解率沒有響。這可能是因為,在一定光強范圍內,光照越強,單位時間內Ti0 z中被激發的電子數目越多,越有利于光生電子和空穴的生成,使催化劑的催化活性得到了提高.從而提高了反應諫度.甲苯的陶瓷拉西環降解率也隨之提高,但是可能對于一定量的Ti02,其表面上所能產生的活性部位數目一定,從而使陶瓷拉西環降解率保持在某一個數值上,因此,當光強增加到一定程度時再繼續增加光強,對陶瓷拉西環降解率沒有影響。www.www.dztown.com
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