环境功能材料6 光触媒(光催化剂)ppt课件.ppt
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1、光催化,光催化基础TiO2光触媒,主要内容,什么是光催化?,光触媒在光照条件(可以是不同波长的光照)下所起到催化作用的化学反应,统称为光反应。光催化一般是多种相态之间的催化反应。,光催化过程反应物+光触媒+光照射,多相光催化是指在有光参与的情况下,发生在催化剂及表面吸附物(如H2O,O2分子和被分解物等)多相之间的一种光化学反应。光催化反应是光和物质之间相互作用的多种方式之一,是光反应和催化反应的融合,是光和催化剂同时作用下所进行的化学反应。,光合作用也可以看作光催化,光触媒(光催化剂)PHOTOCATALYSIS=Photo(光)+catalyst(催化剂)光触媒是利用自然界存在的光能转换成
2、为化学反应所需的能量,来产生催化作用。例子:H2OH2+O2,光催化过程的发现,1967年,藤岛昭,东京大学研究生试验中对放入水中的氧化钛单结晶进行了光线照射,结果 发现水被分解成了氧和氢。石油危机,寻找新能源,这一技术作为从水中提取氢的划时代方法受到了瞩目,制氢效率很低,无法作为新能源方案进行实际利用,因此在轰动一时后迅速降温。,后期在环境领域的发展,1992,第一次二氧化钛光触媒国际研讨会,日本发表了光触媒的新观念,并提出 应用于氮氧化物净化的研究成果。以此为契机,光触媒应用于抗菌、防污、空气净 化等领域的相关研究急剧增加。,光催化原理,能带理论,能带:在形成分子时,原子轨道构成具有分立能
3、级的分子轨道。晶体中原子轨道所构成的分子轨道的数量非常之大,以至于可以将所形成的分子轨道的能级看成是准连续的,即形成了能带。,导带,导带(conduction band)是由自由电子形成的能量空间。即固体结构内自由运动的电子所具有的能量范围。,满带,允带(允许电子能量存在的能量范围)中的能量状态(能级)均被电子占据。满带电子是不导电的,因为:泡利不相容原理认为,每个能级只能容纳自旋方向相反的两个电子,在外加电场上,这两个自旋方向相反的电子受力方向也相反。它们最多只能互换位置,不能出现沿电场方向的净电流,所以说满带电子不导电。,禁带,在能带结构中能态密度为零的能量区间。,导带,价带,禁带,禁带宽
4、度,半导体能带结构,对于半导体,所有价电子所处的能带是所谓价带,比价带能量更高的能带是导带。在绝对零度温度下,半导体的价带(valence band)是满带(见能带理论),受到光电注入或热激发后,价带中的部分电子会越过禁带(forbidden band/band gap)进入能量较高的空带,空带中存在电子后即成为导电的能带导带。,N型半导体:杂质原子形成共价结合时多余一个电子,则被束缚于杂质原子附近。杂质能级位于禁带上方靠近导带底附近。杂质能级上的电子很易激发到导带成为电子载流子。P型半导体:当杂质原子形成共价结合时尚缺少一个电子,存在一个空位,与此空位相应的能量状态就是杂质能级,通常位于禁带
5、下方靠近价带处。价带中的电子很易激发到杂质能级上填补这个空位,使杂质原子成为负离子。价带中由于缺少一个电子而形成一个空穴载流子。,杂质能级,光催化原理,当用能量等于或大于禁带宽度(Eg)的光照射时,半导体价带上的电子可被激发跃迁到导带,同时在价带上产生相应的空穴,这样就在半导体内部生成电子(e-)空穴(h+)对。电子具有还原能力,空穴具有氧化能力。构成了光催化活性的基础。,半导体价带的光激发,TiO2纳米光触媒,纳米TiO2是一种新型的无机金属氧化物材料,由于具有较大的比表面积和合适的禁带宽度,因此具有光催化氧化降解一些化合物的能力,纳米TiO2具有优异的光催化活性,并且价格便宜,无毒无害等优
6、点因此被广泛的应用。,常见的光催化材料,ZnO在水中不稳定,会在粒子表面生成Zn(OH)2,铁的氧化物会发生光腐蚀,金属硫化物在水溶液中不稳定,会发生阳极光腐蚀,且有毒!,各种常用半导体的禁带宽度和禁带边缘电位示意图(pH=0),TiO2的结构与性质,TiO2晶型结构示意图(锐钛矿型),纳米 TiO2是一种半导体光催化材料,TiO2的电子结构特点为一个满的价带和一个空的导带。当受到能量大于带隙能的光照射时,价带上的电子被激发,跃过禁带,同时在价带上产生与电子e-相对应的空穴h+,即自由电子-空穴对。,价带空穴具有良好的氧化性,能与纳米 TiO2表面吸附的H2O 或OH-反应,生成具有羟基自由基
7、。,自由基反应,O2-和OH具有很强的化学活性,是参与有机污染物光催化降解过程的基本单元。,TiO2表面结构的影响 光催化过程主要在催化剂表面发生,对于单纯的TiO2光催化剂,影响其光催化剂,影响其光催化活性的表面性质如下:,TiO2光触媒改性,然而纳米在实际应用中仍存在一些缺陷:如光催化的带隙较宽3.23e只能被波长较短的紫外光(387.5nm)激发而紫外光在自然光中的相对含量较少仅占故对太阳能的利用率很低。光激发产生的电子与空穴容易复合导致光量子效率很低极大地限制了的应用范围。,改性的目的和作用,提高激发电荷分离抑制载流子复合 拓宽光波吸收范围 改变产物的选择性或产率 提高光催化材料的稳定
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