光催化材料的研究概况.ppt
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1、光催化材料的研究概况,光催化的由来,1839年,Becquerel 发现了光电现象,1955年,Brattain和Gareet 才对光电现象进行了合理的解释,标志着光电化学的诞生,1972年,日本东京大学Fujishima和Honda研究发现,利用TiO2 单晶进行光催化反应可使水分解成氢和氧。这一开创性的工作标志着光电现象应用于光催化分解水制氢研究的全面启动,过去40年里,人们在光催化材料开发与应用方面的研究取得了丰硕的成果,什么是光催化材料?,光催化材料是指在光作用下可以诱发光氧化一还原反应的一类半导体材料。,世界上能作为光催化材料的有很多,包括二氧化钛、氧化锌、氧化锡、二氧化锆、硫化镉等
2、多种氧化物硫化物半导体,其中二氧化钛(Titanium Dioxide)因其氧化能力强,化学性质稳定无毒,成为世界上最当红的纳米光触媒材料。,举个例子,光催化净化空气,光催化涂层专用纳米二氧化钛,具有光催化降解甲醛、苯、氨等有害气体的功效。具有抗污、屏蔽紫外线功效。拥有持续有效的杀菌效果,无需另外添加抗菌剂。实验证明1%纳米二氧化钛浓度,自然光照射下作用24h对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌和枯草杆菌黑色变种芽孢的抗菌率分别为97.7%,99.7%,88.2%;在不同温度、pH和光源条件下纳米二氧化钛均表现出很好的抗菌效果。,当然还有,光催化材料的基本原理,光催化反应的基本过程,当入射光能量等于或高
3、于半导体材料的禁带宽度时,半导体材料的价带电子受激发跃迁至导带,同时在价带上产生相应的空穴,形成电子空穴对;光生电子、空穴在内部电场作用下分离并迁移到材料表面,进而在表面处发生氧化一还原反应。吸附在纳米颗粒表面的溶解氧俘获电子形成超氧负离子,而空穴将吸附在催化剂表面的氢氧根离子和水氧化成氢氧自由基。而超氧负离子和氢氧自由基具有很强的氧化性,能将绝大多数的有机物氧化至最终产物CO2和H2O,甚至对一些无机物也能彻底分解。,影响光催化反应的关键因素,发现:无论是光催化分解水还是光催化环境净化,二者均需要半导体具有合适的导价带位置以保证光激发的电子一空穴具有匹配的还原一氧化能力发生光催化反应,关键因
4、素,光催化材料本身的光生载流子激发、分离、输运行为,制约光催化反应发生的多相界面作用行为,原因:现有的许多光催化材料的光响应范围窄,量子转换效率低(催化剂活性),太阳能利用率低。,高效新型光催化材料?,附:低于420nm左右的紫外光能量大概只占太阳光能的4%,如何利用可见光乃至红外光能量,是决定光催化材料能否在得以大规模实际应用的先决条件。常规 TiO2 只能在紫外光响应,虽然通过搀杂改性,其吸收边得以红移,但效果还不够理想。因此,开发可见光响应的高效光催化材料是该领域的研究热点。,具备条件,光催化材料的开发现状与研究方法,目前国内外光催材料的研究多数停留在二氧化钛及相关修饰,尽管这些工作卓有
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