Photokatalytische Reduktion von Stickoxiden

Zusammenfassung Mit Hilfe von photokatalytisch aktiven Oberflächen werden Stickoxide in Ni trat umgewandelt. Um die Wirksamkeit der unterschiedlichen Oberflächen differenzieren zu können, wird im Labor die photokatalytische Depositionsgeschwindigkeit der einzelnen Materialien bestimmt. Daraus lassen...

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Vakuum in Forschung und Praxis : Zeitschrift für Vakuumtechnologie, Oberflèachen und Dünne Schichten Oberflèachen und Dünne Schichten, 2020-10, Vol.32 (5), p.42-44
Hauptverfasser: Ziemer, Inga, Neumann, Frank
Format: Artikel
Sprache:eng
Online-Zugang:Volltext
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Beschreibung
Zusammenfassung:Zusammenfassung Mit Hilfe von photokatalytisch aktiven Oberflächen werden Stickoxide in Ni trat umgewandelt. Um die Wirksamkeit der unterschiedlichen Oberflächen differenzieren zu können, wird im Labor die photokatalytische Depositionsgeschwindigkeit der einzelnen Materialien bestimmt. Daraus lassen sich dann erste Rückschlüsse über die Effektivität des photokatalytischen Abbaus ziehen. Für die Überprüfung, ob die vermessenen Materialien in der Realität erkennbare Stickoxidreduktionen erzielen, kann die Computersimulation verwendet werden. Durch die Ausbreitungsrechnung können durch die Verwendung von realen Daten Aussagen über die Reduktion von Stickoxiden ermöglicht werden. In dieser Arbeit wurde ein Straßencanyon mit stark photokatalytisch aktiven Materialien ausgestattet. Im Jahresmittel ergaben sich Stickoxidreduktionen von 10–12 %, so dass die Photokatalyse in diesem Fall ein effektives Werkzeug darstellt, um die Konzentration an Stickoxiden zu senken. Summary Photocatalytic reduction of nitrogen oxides – Numerical simulation for verification of efficiency Photocatalytic active surfaces convert nitrogen oxides into nitrate. In order to be able to differentiate between the effectiveness of the different surfaces, the photocatalytic deposition velocity of the individual materials is determined in the laboratory. Initial conclusions can then be drawn on photocatalytic degradation. Computer simulation is used to check whether the measured materials can achieve noticeable nitrogen oxide reductions in reality. The dispersion calculation determines roughly the amount of nitrogen reduction by use of real data. In the present work a street canyon was equipped with highly photocatalytic active materials. The annual mean resulted in a reduction of nitrogen oxides by 10 – 12 %.
ISSN:0947-076X
1522-2454
DOI:10.1002/vipr.202000745