태양 에너지는 여러 가지 방식으로 사용됩니다. 최근 몇 년간 태양 에너지를 화학 에너지로 변환, 즉 광촉매 반응이 연구원들에게的简体中文翻译

태양 에너지는 여러 가지 방식으로 사용됩니다. 최근 몇 년간 태

태양 에너지는 여러 가지 방식으로 사용됩니다. 최근 몇 년간 태양 에너지를 화학 에너지로 변환, 즉 광촉매 반응이 연구원들에게 인기가되었습니다. 기존 질소 고정 기술과 동일하게, 저비용의 환경 친화적 인 햇빛을 반응성 광원으로 효과적으로 사용하여 빛 에너지를 화학 에너지로 효과적으로 변환 할 수 있습니다. 기존의 질소 고정 기술에 비해 대부분의 광촉매는 무독성이며 탄화수소와 같은 많은 유형의 유기 오염 물질을 카르 복실 산으로 효과적으로 분해하여 유기물을 완전히 파괴 할 수 있습니다. 원칙적으로 환경 오염 관리에 해당하는 2 차 오염 문제는 없습니다. 새로운 개념 [6]. 반도체 광촉매는 전통적인 질소 고정 기술에 의해 생성 된 광 생성 전자 정공에 대한 강력한 산화 환원 특성을 가지며, 사용 비용이 낮으며, 흡착의 포화도가 없어서 장기간 사용에 유리하다. 또한, 반도체 광촉매 반응 조건은 온화하고 반응은 상온 및 압력에서 수행 될 수있다. 전통적인 질소 고정 기술은 고온이 필요합니다. 따라서, 반도체 광촉매 기술은 광범위한 개발 전망을 가지고있다. 반도체 광촉매 반응 조건은 온화하고 반응은 상온 및 압력에서 수행 될 수있다. 전통적인 질소 고정 기술은 고온이 필요합니다. 따라서, 반도체 광촉매 기술은 광범위한 개발 전망을 가지고있다. 반도체 광촉매 반응 조건은 온화하고 반응은 상온 및 압력에서 수행 될 수있다. 전통적인 질소 고정 기술은 고온이 필요합니다. 따라서, 반도체 광촉매 기술은 광범위한 개발 전망을 가지고있다.
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太阳能有多种用途。近年来,太阳能向化学能的转化,即光催化反应,已在研究人员中流行。与常规固氮技术一样,低成本,环保的阳光可以有效地用作反应性光源,从而有效地将光能转换为化学能。与传统的固氮技术相比,大多数光催化剂是无毒的,可以有效地将多种类型的有机污染物(例如碳氢化合物)分解为羧酸,从而完全破坏有机物。通常,环境污染管理不会涉及二次污染问题。新概念[6]。半导体光催化剂对通过传统固氮技术产生的光生电子空穴具有很强的氧化还原特性,使用成本低,并且没有吸附饱和,这对于长期使用是有利的。另外,半导体光催化反应条件温和,并且该反应可以在室温和压力下进行。传统的固氮技术需要高温。因此,半导体光催化技术具有广阔的发展前景。半导体光催化反应条件温和,并且反应可以在室温和压力下进行。传统的固氮技术需要高温。因此,半导体光催化技术具有广阔的发展前景。半导体光催化反应条件温和,并且反应可以在室温和压力下进行。传统的固氮技术需要高温。因此,半导体光催化技术具有广阔的发展前景。
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太阳能在许多方面被使用。近年来,太阳能被转化为化学能,即光催化反应,在研究人员中流行起来。与传统氮固定技术一样,低成本、环保的阳光能有效地将其作为活性光源转化为化学能。与传统的氮保留技术相比,大多数光催化剂无毒,能有效分解多种有机污染物,如碳氢化合物,转化为碳化酸,彻底破坏有机物。通常,二次污染问题与环境污染管理没有对应的问题。新概念[6]。半导体光催化剂具有强大的氧化还原性能,用于采用传统固氮技术产生的发光电子电工,使用成本低,无饱和吸附有利于长期使用。此外,半导体光催化反应条件温和,可在室温和压力下进行反应。传统的氮滞留技术需要高温。因此,半导体光催化技术具有广阔的发展前景。半导体光催化反应条件温和,可在室温和压力下进行反应。传统的氮滞留技术需要高温。因此,半导体光催化技术具有广阔的发展前景。半导体光催化反应条件温和,可在室温和压力下进行反应。传统的氮滞留技术需要高温。因此,半导体光催化技术具有广阔的发展前景。
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太阳能是多种方式。近几年来,太阳能转换成化学能量,即光触媒反应在研究员中很受欢迎。与现有的氮固定技术相同,将低成本的环保阳光作为反应光源,有效地将光能转化为化学能量。与现有的氮固定技术相比,大部分的光催化剂是无毒性的,能够有效地将像碳化氢化合物这样的许多类型的有机污染物分解成羧酸,完全破坏有机物。原则上没有相当于环境污染管理的第二次污染问题。新概念半导体光催化剂具有传统的氮固定技术所生成的光生成电子精工的强大氧化还原特性,使用成本低,无吸附的饱和度,有利于长期使用。另外,半导体光催化反应条件温和,反应可在常温和压力下进行。传统的氮固定技术需要高温。因此,半导体光催化技术具有广泛的开发前景。半导体光催化反应条件温和,反应可在常温和压力下进行。传统的氮固定技术需要高温。因此,半导体光催化技术具有广泛的开发前景。半导体光催化反应条件温和,反应可在常温和压力下进行。传统的氮固定技术需要高温。因此,半导体光催化技术具有广泛的开发前景。
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