Determinación de la eficiencia cuántica global en la fotocatálisis de un contaminante orgánico en aire

Autores
Esterkin, Carlos Rubén; Negro, Antonio Carlos; Cassano, Alberto Enrique; Alfano, Orlando Mario
Año de publicación
2005
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
artículo
Estado
versión publicada
Descripción
En un trabajo previo se estudió la cinética de degradación de tricloroetileno en una corriente de aire que ingresa a un reactor fotocatalítico constituído por un conjunto de mallas de vidrio paralelas, con dióxido de titanio inmovilizado, irradiadas bilateralmente mediante radiación UV. Como resultado se obtuvo una expresión cinética que contempla la dependenciacon la concentración de tricloroetileno, la influencia de la radiación incidente y el efecto competitivo del agua y el tricloroetileno por los sitios activos del catalizador. En este trabajo se obtienen resultados del calculo de eficiencias cuánticas globales para condiciones variables de humedad relativa en la corriente gaseosa. La radiación absorbida por el catalizador se calcula a partir del modelo de campo de radiación previamente desarrollado y verificado experimentalmente. Los resultados obtenidos resultan comparables con datos de eficiencias cuánticas presentes en la literatura para la degradación de tricloroetileno en fase gas
In a previous work the study of the trichloroethylene degradation in an air stream which enters into a photocatalytic reactor made-up of TiO₂ coated parallel glass fiber meshes bilaterally irradiated by UV radiation was accomplished. As a result, a kinetic expression which takes into account the trichloroethylene concentration dependence, the influence of the incident radiation and the catalytic sites competition between water and trichloroethylene wasobtained. In this work, results for global quantum efficiencies calculations under variable relative humidity conditions in the gaseous stream are shown. The absorbed radiation is evaluated by means of the radiation field model previously developed and experimentally verified. The results can be compared with published quantum efficiency data for the degradation of trichloroethylene in gas phase
Fil: Esterkin, Carlos Rubén. Universidad Nacional del Litoral - CONICET. Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química (INTEC). Santa Fe. Argentina
Fil: Negro, Antonio Carlos. Universidad Nacional del Litoral - CONICET. Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química (INTEC). Santa Fe. Argentina
Fil: Cassano, Alberto Enrique. Universidad Nacional del Litoral - CONICET. Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química (INTEC). Santa Fe. Argentina
Fil: Alfano, Orlando Mario. Universidad Nacional del Litoral - CONICET. Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química (INTEC). Santa Fe. Argentina
Fuente
An. (Asoc. Fís. Argent., En línea) 2005;01(17):305-308
Materia
EFICIENCIA CUANTICA
DESCONTAMINACION DE AIRE
REACTOR FOTOCATALITICO
DIOXIDO DE TITANIO
TRICLOROETILENO
MALLAS DE FIBRA DE VIDRIO
QUANTUM EFFICIENCY
AIR POLLUTION REMEDIATION
PHOTOCATALYTIC REACTOR
TITANIUM DIOXIDE
TRICHOROETHYLENE
GLASS FIBER MESHES
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar
Repositorio
Biblioteca Digital (UBA-FCEN)
Institución
Universidad Nacional de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
OAI Identificador
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In a previous work the study of the trichloroethylene degradation in an air stream which enters into a photocatalytic reactor made-up of TiO₂ coated parallel glass fiber meshes bilaterally irradiated by UV radiation was accomplished. As a result, a kinetic expression which takes into account the trichloroethylene concentration dependence, the influence of the incident radiation and the catalytic sites competition between water and trichloroethylene wasobtained. In this work, results for global quantum efficiencies calculations under variable relative humidity conditions in the gaseous stream are shown. The absorbed radiation is evaluated by means of the radiation field model previously developed and experimentally verified. The results can be compared with published quantum efficiency data for the degradation of trichloroethylene in gas phase
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