纳米TiO2光催化材料及其应用.ppt

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时间:2020-03-19

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1、纳米TiO2光催化材料及其应用光催化技术的发展概况A.1972年Fujishima和Honda在n-型半导体TiO2电极上发现了水的光催化分解作用,揭开了光催化技术研究的序幕。B.1976年Garey用TiO2光催化剂脱除了多氯联苯中的氯,1977年Frank光催化氧化CN-为OCN-,光催化技术在环保方面的应用研究开始启动。C.近十几年来,半导体光催化技术在环保、卫生保健等方面的应用研究发展迅速,纳米光催化成为国际上最活跃的研究领域之一。hEg+-ConductionbandAadsAreducedAbandgapValencebandDadsDDoxidizedsemiconduct

2、orparticleOverallreaction:D+AhPCDoxidized+Areduced光催化机理GaAs(n,p)0-0.5-1.0-1.5+0.5+1.0+1.5+2.0+2.5+3.0+3.5+4.0CdS(n)ZnO(n)WO3(n)SnO2(n)TiO2(n)△E=1.4eV2.5eV3.2eV3.2eV3.8eV3.2eV--2H+/H20-1.0+1.0+2.0+3.0+4.0--Cl2/2Cl-(1.40eV)--O3/O2+H2O(2.07)--F2/2F-(2.87)(NHE)有代表性的光催化半导体材料及其能带光催化剂的纳米尺寸效应量子效应当半导体粒径小于

3、某一纳米尺寸时,导带和价带间的能隙变宽,光生电子和空穴的能量增加,氧化还原能力增强表面积效应随着粒子尺寸减小到纳米级,光催化剂的比表面积大大增加,对底物的吸附能力增强载流子扩散效应粒径越小,光生电子从晶体内扩散到表面的时间越短,电子和空穴的复合几率减小,光催化效率提高TiO2光催化材料的特性光催化活性高(吸收紫外光性能强;禁带和导带之间的能隙大,光生电子和空穴的还原性和氧化性强)化学性质稳定(耐酸碱和光化学腐蚀),对生物无毒在可见光区无吸收,可制成白色块料或透明薄膜原料来源丰富纳米TiO2是当前最有应用潜力的光催化剂二氧化钛晶体的基本物性形态相对密度晶格类型晶格常数Ti-O距离/nm禁带宽

4、度/eVac锐钛矿3.84正方晶系5.279.370.1953.2金红石4.22正方晶系9.055.80.1993板钛矿4.13斜方晶系TiOTiO6锐钛矿相和金红石相二氧化钛的能带结构CB/e-VB/h+CB/e-VB/h+3.2eV3.0eV0.2eV两者的价带位置相同,光生空穴具有相同的氧化能力;但锐钛矿相导带的电位更负,光生电子还原能力更强混晶效应:锐钛矿相与金红石相混晶具有更高光催化活性,这是因为在混晶氧化钛中,锐钛矿表面形成金红石薄层,这种包覆型复合结构能有效地提高电子-空穴对的分离效率锐钛矿相金红石相制备方法优点不足溶胶-凝胶法(sol-gel)粒径小,分布窄,晶型为锐钛矿型

5、,纯度高,热稳定性好前驱体为钛醇盐,成本高水热合成法晶粒完整,粒径小,分布均匀,原料要求不高,成本相对较低反应条件为高温、高压,材质要求高化学气相沉积法(CVD)粒径小,分散性好,分布窄,化学活性高,可连续生产技术和材质要求高,工艺复杂,投资大微乳液法可有效控制TiO2纳米粉末的尺寸易团聚粉体纳米TiO2光催化剂的制备环保方面的应用卫生保健方面的应用防结雾和自清洁涂层光催化化学合成纳米TiO2光催化剂的应用有机污染物的处理无机污染物的处理1.光催化能够解决Cr6+、Hg2+、Pb2+等重金属子的污染问题2.光催化还可分解转化其它无机污染物,如CN-、NO2-、H2S、SO2,NOx等室内环

6、境净化环保方面的应用主要有机物光催化降解反应测试条件气体浓度放入涂料板前放入涂料板后一天两天五天七天去除效率(%)氨气(mg/m3)1.930.600.320.220.1891甲醛(mg/m3)0.900.430.210.130.0792苯(mg/m3)0.860.640.250.150.0594纳米TiO2光催化绿色涂料对室内氨气等的降解卫生保健方面的应用灭杀细菌和病毒可以用于生活用水的的杀菌消毒;负载TiO2光催化剂的玻璃、陶瓷等是医院、宾馆、家庭等各种卫生设施抗菌除臭的理想材料使某些致癌细胞失活防结雾和自清洁涂层方面的应用在紫外光照射下,水在氧化钛薄膜上完全浸润。因此,在浴室镜面、汽

7、车玻璃及后视镜等表面涂覆一层氧化钛可以起到防结雾的作用在窗玻璃、建筑物的外墙砖、高速公路的护栏、路灯等表面涂覆一层氧化钛薄膜,利用氧化钛在太阳光照射下产生的强氧化能力和超亲水性,可以实现表面自清洁TiO2薄膜有机污垢无机污垢CO2H2O有机合成光催化不仅可分解破坏有机物,在适当条件下还能用来合成一些有机物。如在非水溶剂中,苯乙烯光催化聚合生成聚苯乙烯无机反应H2O(l)H2+1/2O2N2(g)+3H22NH3hh光

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