„UV-Oxidation“ – Versionsunterschied

[ungesichtete Version][ungesichtete Version]
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
K Schniggendiller verschob die Seite Uv-oxidation nach UV-Oxidation, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen: typo
Unvollständig
Zeile 1: Zeile 1:
{{Unvollständig|Nur eine Art der Oxidation mit UV-Strahlung wird beschrieben, z.B. In der Atmosphäre und im Wasser laufen noch ander Oxidationen ab mit UV-Strahlung}}
<big>UV-Oxidation</big>

'''UV-Oxidation''' bezeichnet ein Oxidationsverfahren aus der Kombination von '''UV-Licht''' und '''Wasserstoffperoxid''' (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>). Die primären Reaktionen sind nach HABER und WILLSTÄTTER (1931) beschrieben, und bezeichnen als einen wesentlichen Reaktionsmechanismus die Bildung von OH-Radikalen. Diese Radikale gelten als die stärksten Radikale, die im wässrigen System existieren, was die stark oxidierende Wirkung der UV-Oxidation erklärt.
''UV-Oxidation''' bezeichnet ein Oxidationsverfahren aus der Kombination von [[UV-Licht]] und [[Wasserstoffperoxid]] (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>). Die primären Reaktionen sind nach HABER und WILLSTÄTTER (1931) beschrieben, und bezeichnen als einen wesentlichen Reaktionsmechanismus die Bildung von OH-Radikalen. Diese Radikale gelten als die stärksten Radikale, die im wässrigen System existieren, was die stark oxidierende Wirkung der UV-Oxidation erklärt.


Eine technische Bedeutung hat die UV-Oxidation in der Wasseraufbereitung (z.B. als Advanced Oxidation Prozess) oder in der organischen Synthese (z.B. Einführung von Sauerstofffunktionellen Gruppen in organische Verbindungen). Die Bedeutung der UV-Oxidation in der Wasseraufbereitung und die elementaren Reaktionen sind z.B. beschrieben bei SÖRENSEN (1996).
Eine technische Bedeutung hat die UV-Oxidation in der Wasseraufbereitung (z.B. als Advanced Oxidation Prozess) oder in der organischen Synthese (z.B. Einführung von Sauerstofffunktionellen Gruppen in organische Verbindungen). Die Bedeutung der UV-Oxidation in der Wasseraufbereitung und die elementaren Reaktionen sind z.B. beschrieben bei SÖRENSEN (1996).
Zeile 8: Zeile 9:
== Literatur ==
== Literatur ==
* Fritz Haber, Richard Willstätter: Unpaarigkeit und Radikalketten im Reaktionsmechanismus organischer und enzymatischer Vorgänge, Ber. Deutschen Chem. Ges., 64: 2844 - 2856 (1931) (deutsch)
* Fritz Haber, Richard Willstätter: Unpaarigkeit und Radikalketten im Reaktionsmechanismus organischer und enzymatischer Vorgänge, Ber. Deutschen Chem. Ges., 64: 2844 - 2856 (1931) (deutsch)

* Martin Sörensen: Photochemischer Abbau Hydrophiler Syntheseprodukte, Dissertation, 1996 (deutsch)
* Martin Sörensen: Photochemischer Abbau Hydrophiler Syntheseprodukte, Dissertation, 1996 (deutsch)

* Martin Sörensen, Jürgen Weckenmann, Frank Zegenhagen: "State of the Art WastewaterTreatment in Pharmaceutical and Chemical Industry by Advanced Oxidation", Pharm. Ind. 77, Nr. 4, 594–607 (2015) (english)
* Martin Sörensen, Jürgen Weckenmann, Frank Zegenhagen: "State of the Art WastewaterTreatment in Pharmaceutical and Chemical Industry by Advanced Oxidation", Pharm. Ind. 77, Nr. 4, 594–607 (2015) (english)

Version vom 2. Dezember 2019, 00:22 Uhr

UV-Oxidation' bezeichnet ein Oxidationsverfahren aus der Kombination von UV-Licht und Wasserstoffperoxid (H2O2). Die primären Reaktionen sind nach HABER und WILLSTÄTTER (1931) beschrieben, und bezeichnen als einen wesentlichen Reaktionsmechanismus die Bildung von OH-Radikalen. Diese Radikale gelten als die stärksten Radikale, die im wässrigen System existieren, was die stark oxidierende Wirkung der UV-Oxidation erklärt.

Eine technische Bedeutung hat die UV-Oxidation in der Wasseraufbereitung (z.B. als Advanced Oxidation Prozess) oder in der organischen Synthese (z.B. Einführung von Sauerstofffunktionellen Gruppen in organische Verbindungen). Die Bedeutung der UV-Oxidation in der Wasseraufbereitung und die elementaren Reaktionen sind z.B. beschrieben bei SÖRENSEN (1996). Die UV-Oxidation wird insbesondere für die Reinigung von biologisch schwer oder nicht abbaubaren Schadstoffen (z. B. Pestizide, Biozide oder Arzneimittel) in Abwässern eingesetzt. Dabei werden die Schadstoffe größtenteils in stabile anorganische Verbindungen wie H2O, CO2 und Salze mineralisiert. Technische Beispielanwendungen der UV-Oxidation sind unter SÖRENSEN et al. (2015) insbesondere für industrielle Abwässer aus der chemischen und pharmazeutischen Industrie beschrieben.

Literatur

  • Fritz Haber, Richard Willstätter: Unpaarigkeit und Radikalketten im Reaktionsmechanismus organischer und enzymatischer Vorgänge, Ber. Deutschen Chem. Ges., 64: 2844 - 2856 (1931) (deutsch)
  • Martin Sörensen: Photochemischer Abbau Hydrophiler Syntheseprodukte, Dissertation, 1996 (deutsch)
  • Martin Sörensen, Jürgen Weckenmann, Frank Zegenhagen: "State of the Art WastewaterTreatment in Pharmaceutical and Chemical Industry by Advanced Oxidation", Pharm. Ind. 77, Nr. 4, 594–607 (2015) (english)