半导体光催化的光致空穴(h+)拥有很强的氧化能力。以TiO2为例,光引发产生的h+氧化电位约为3.0 eV,高于臭氧的2.07 eV和Cl2的1.36 eV(均以尺度电位计)。h+的氧化性远远强于臭氧和Cl2,能够氧化水中险些所有的有机传染物:

(1) 化工出产过程中的苯系中央体。其中含卤衍生物,例如氯酚、氯苯等,这类氯化物是水中较常见的毒性大、难治理的传染物。
(2) 染料。重要含苯环、氨基、偶氮等基团,拥有致癌、致畸、致突变性。
(3) 农药。例如,有机磷农药、三氮硝基甲烷等,拥有难降解、易富集等特点。有的农药只管不能齐全矿化,但却能将原先毒性较大的传染物分化成毒性较幼的有机物。
(4) 含油废水、表表活性剂。这类起源于日常生涯用水的排放。
此表,还能够处置水中无机物(氰化物、含Cr废水等)和微生物(细菌、病毒等)等传染。
与传统水处置步骤相比,新型光催化氧化废水处置有以下利益:
(1) 环境温度下即可反映,能耗低。
(2) 广谱性强,险些能够降解所有水中有机传染物。
(3) 降解速度很快,氧化性强,净化彻底,没有二次传染。
(4) 出格适合处置大量的、低浓度和高毒性的有机传染物。
(5) 催化剂可沉复使用。理论上说,催化剂寿命无限长。
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