粉體材料技術及應用分析
日期:2020-09-16 16:46
品、塑料、涂料、精細陶瓷及催化劑等眾多領域都有重要的應用。光催化氧化的機理主要是自由基反應,而體系產生的活性中間體H202則是形成自由基的重要引發劑。在紫外光結合氧化劑對有機污染物進行氧化降解的過程中,在多數情況下主要是利用了羥基自由基的產生及其一系列的反應。在超微細Ti02、水和空氣的體系中,把分散在溶液中的每一顆Ti02半導體微粒近似地看成是一個小型的短路的光電化學電池,當用能量大于能帶隙的光,尤其是紫外線的光照射時,Ti02超微粒子吸收光而自行分解出自由移動的帶負電的電子(e.)和帶正電的空穴(h+),形成電子一空穴對,吸附溶解在Ti02表面的氧俘獲電子形成02,而空穴則將吸附在Ti02表面的OH_和H20氧化成OH。新生成的這兩種自由基具有很強的化學活性,特別是原子氧能與多數有機物發生氧化反應,因而能有效分解水中多種有機物質,使水中的有機污染物徹底氧化降解為C02和H20:同時還可以氧化細菌內的有機物,從而殺死細菌;還能氧化有毒的無機物,使之在短時期內失去毒性。
研究發現,納米Ti02光催化劑催化活性的高低取決于納米粒子的粒徑和晶型。納米Ti02主要有2種晶型:金紅石和銳鈦礦三種晶型。研究表明金紅石型Ti02僅有微弱的光催化活性,銳鈦礦