影响纳米材料光催化性能的因素

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纳米TiO2材料的制备及其光催化性能研究

纳米TiO2材料的制备及其光催化性能研究

纳米TiO2材料的制备及其光催化性能研究随着经济的发展,人们生活水平的提高,人们逐渐意识到可持续发展的重要。

环境问题已严重影响现代文明的发展,有机污染物具有持久性的特点而长期威胁人类健康,开发和设计仅利用太阳能即可完成对有机污染物降解的新材料将会是解决环境问题的有效方法之一。

纳米TiO2作为一种光催化材料,具有优异的物理和化学性质,因而被广泛应用和重点研究。

本文就纳米TiO2材料的制备及其光催化性能展开探讨。

标签:纳米TiO2;光催化;制备方法;光催化效能引言半导体光催化技术是解决环境污染与能源短缺等问题的有效途径之一。

以二氧化钛为代表的光催化剂在染料敏化太阳能电池、锂离子电池、光伏器件以及光催化领域表现出明显的使用优势.但是TiO2本身的弱可见光吸收、低电导率、高载流子复合速率限制了其在工业生产中的进一步使用。

科技工作者一般通过掺杂、半导体复合、燃料敏化、表界面性质改性等方法提高TiO2的光电化学性能,使其能在生产实践中广泛应用。

1、TiO2材料简介TiO2在自然界中的主要存在形态为金红石、锐钛矿和板钛矿三种晶型,其中金红石是TiO2的高温相,锐钛矿和板钛矿两种形态是TiO2的低温相。

在三种晶型中光催化活性最好的为锐钛矿型TiO2。

锐钛矿型TiO2的禁带宽度为3.2eV 与之对应的激发波长为387nm。

所以,TiO2作为光催化剂在紫外光条件下具有催化活性,在可见光下一般没有活性。

只有对它的结构进行改性,使它的禁带宽度得以缩小,才可以实现材料在可见光条件下的催化降解反应。

改性的方式目前主要有以下几种方法:通过改变晶体内部结构来改变催化剂禁带宽度的离子掺杂方法,通过形成异质结改变能带结构的半导体复合法,提高催化剂对光的吸收能力的表面光敏化法,增大催化剂比表面积使晶粒细化的负载载体法等。

光催化材料中电子e一和空穴h十的浓度会影响有机物的降解速度。

粒径的减小能够使表面原子增加,使光催化剂吸收光的效率显著提高,使其表面e一和h十的浓度增大,从而提高光催化剂的催化活性。

纳米结构与纳米材料25个题目+完整答案

纳米结构与纳米材料25个题目+完整答案

1.什么是纳米材料?其内涵是什么?(从零、一、二、三维考虑)2.纳米材料的四大效应是什么?对每一效应举例说明。

3.纳米材料的常用的表征方法有哪些?4.用来直接观察材料形态的SEM、TEM、AFM对所测定的样品有哪些特定要求?从它们的图像中能够得到哪些基本信息?5.纳米颗粒的高表面活性有何优缺点?如何利用?6.在纳米颗粒的气相合成中涉及到哪些基本环节?气相合成大致可分为哪四种?气相成核理论的机制有哪两种?7.溶胶-凝胶法制备纳米颗粒的基本过程是怎样的?8.用溶胶-凝胶技术结合碳纳米管的生长机理,可获得密度不同的碳纳米管阵列(也叫纳米森林),简要阐述其主要步骤及如何控制碳纳米管的分布密度?9.改变条件可制备不同晶粒大小的二氧化钛,下图分别为两种晶粒尺寸不同的二氧化钛的XRD图与比表面积数据。

请用Scherrer 方程、BET比表面积分别估算这两种二氧化钛的晶粒尺寸(XRD测试时所用的 = 1.5406Å,锐钛矿相二氧化钛的密度是3.84 g/cm3)(默写出公式并根据图中的数据来计算)。

10.氧化物或者氮化物纳米材料具有许多特殊的功能,请以一种氧化物或者氮化物为例,举出其三种主要的制备方法(用到的原料、反应介质、主要的表征手段)、主要用途(与纳米效应有关的用途)、并介绍这种物质的至少两种晶相。

11.举出五种碳的纳米材料,阐述其一维材料与二维材料的结构特点、用途。

12.简述纳米材料的力学性能、热学性能与光学性能有怎样的变化?13.什么叫化学气相沉积法,它与外场结合又可衍生出哪些方法?简述VLS机制。

14.纳米半导体颗粒具有光催化性能的主要原因是什么?光催化有哪些具体应用15.利用机械球磨法制备纳米颗粒的主要机制是什么?有何优、缺点?16 何为“自催化VLS生长”?怎样利用自催化VLS生长实现纳米线的掺杂?17.液相合成金属纳米线,加入包络剂(capping reagent)的作用是什么?18.何为纳米材料的模板法合成?它由哪些优点?合成一维纳米材料的模板有哪些?19.试结合工艺流程图分别说明氧化铝模板的制备过程以及氧化铝模板合成纳米线阵列的过程20.从力学特性、电学特性和化学特性来阐述碳纳米管的性质,它有哪些主要的应用前景?21.如何提高传统光刻技术中曝光系统的分辩率?22.试比较电子束刻蚀和离子束刻蚀技术的异同点和优缺点。

纳米氧化锌光催化降解性能影响因素研究进展

纳米氧化锌光催化降解性能影响因素研究进展

纳米氧化锌光催化降解性能影响因素研究进展摘要:纳米氧化锌因为纳米材料本身独特的效应,使其有着独特的物理和化学性能,在日益重视环境的现在来说,纳米氧化锌的光催化降解性能越来越使人重视,本文对纳米氧化锌光催化降解性能的研究进行综述。

关键词:纳米氧化锌光催化性能影响1引言近年来随着社会科技的不断发展,社会污染也越来越严重,一些污染物自然降解较慢,随着人们的深入研究发现作为半导体的氧化锌因其独特的物理和化学性能,可使污染物在光催化下分解,自半导体的光催化效应发现以来,一直引起人们的重视,原因在于这种效应在环保、水质处理、有机物降解、失效农药降解等方面有重要的应用。

作为一种重要的光催化剂,纳米氧化锌有着比块体氧化锌更强的光催化能力。

一方面,这是因为量子尺寸效应会使半导体能隙变宽,导带电位变得更负,而价带电位变得更正,从而使纳米氧化锌获得了更强的氧化还原能力;另一方面,纳米氧化锌有比块体氧化锌大得多的比表面积,高比表面积使得纳米材料具有强大的吸附污染物的能力,这对提高催化反应的速度是十分有利的。

[1]2纳米氧化锌的光催化性能影响因素2.1形貌对光催化性能的的影响纳米氧化锌的制备技术决定了纳米氧化锌的微观形貌,进一步决定了其不同的光催化性能,纳米氧化锌的主要形貌有花状、棒状、片状、颗粒状等其他特殊结构。

周小岩等[2制备出三种不同形貌的纳米ZnO粉体,分别为纺锤状,棒状和片状。

纺锤状和棒状显露的(001)晶面相对非极性面其面积很小。

片状ZnO显露的(001)晶面相对非极性面其面积较大。

因此3种相貌的ZnO样品显露(001)晶面的大小顺序依次是:片状>棒状>纺锤状,其光催化活性大小也是片状>棒状>纺锤状。

经比较得出片状ZnO呈现出较高的光催化活性的结论。

其原因是ZnO晶体显露极性面的面积相对非极性面越大,其光催化活性越高。

特殊形貌的纳米氧化锌也同样受到重视,余花娃等[3],以乙酸锌和氢氧化钾为原料合成纳米ZnO,该产物呈现形貌均一的海胆状结构。

纳米材料在光催化中的应用及机制研究

纳米材料在光催化中的应用及机制研究

纳米材料在光催化中的应用及机制研究引言:纳米材料作为一种新兴材料,具有独特的光电性能和表面活性,正越来越多地被应用于光催化领域。

光催化是一种通过光照射来促进化学反应的过程,其在环境净化、能源转化和有机合成等方面具有潜在的应用前景。

本文将重点探讨纳米材料在光催化中的应用及机制研究进展。

一、纳米材料在光催化中的应用1. 环境净化纳米材料能够通过光催化反应将有害气体和有机污染物转化为无害物质。

以二氧化钛纳米颗粒为例,其能够吸收紫外光,并形成活性氧和自由载流子,从而降解有机污染物和杀灭细菌。

此外,银基纳米材料也被广泛应用于光催化消毒领域,对细菌和病毒具有高效杀灭作用。

2. 能源转化纳米材料在太阳能转化和光电化学领域具有重要应用。

通过将纳米材料嵌入光敏化剂,并利用光催化反应将太阳光转化为电能,这为太阳能电池的制备提供了新思路。

此外,一些金属纳米结构材料如金、银和铜等也能够作为催化剂,促进光解水反应,产生氢气作为清洁能源的储存和利用。

3. 有机合成纳米材料在有机合成反应中也展现出独特的催化性能。

以金纳米颗粒为例,其表面的局域电场能够促进氢化反应和烯烃的异构化反应,提高有机合成的效率和选择性。

此外,纳米材料也可以作为载体负载催化剂,提供更大的表面积和活性位点,从而增强有机合成反应的催化效果。

二、纳米材料在光催化中的机制研究1. 光吸收纳米材料因其特殊的尺寸效应和量子限域效应,能够吸收特定波长的光,并将其转化为电子能量。

纳米材料的窄带隙和大比表面积使其具有优异的光吸收能力,从而提高光催化反应的效率。

2. 电子转移光照射后,纳米材料表面吸收到的光能会产生电子-空穴对。

这些电子-空穴对可以在纳米材料表面发生电子转移和氧化还原反应,促进反应物的活化和转化。

例如,二氧化钛纳米颗粒会将吸收到的光能转化为电子能量,并促进氧化还原反应。

3. 活性位点纳米材料通常拥有大量的活性位点,这些位点能够提供更多的反应表面,促进光催化反应的发生。

纳米结构对光催化反应的影响

纳米结构对光催化反应的影响

纳米结构对光催化反应的影响关键信息项1、纳米结构的类型及特征名称:____________________________尺寸:____________________________形状:____________________________组成材料:____________________________表面特性:____________________________2、光催化反应的类型及条件反应类型:____________________________光源类型及强度:____________________________反应温度:____________________________反应溶液的成分及浓度:____________________________ 3、评估光催化反应效果的指标反应速率:____________________________产物选择性:____________________________催化剂的稳定性及可重复使用性:____________________________能量转化效率:____________________________1、引言11 背景介绍光催化技术在环境净化、能源转换等领域展现出巨大的应用潜力。

纳米结构的引入为光催化反应带来了显著的改进和创新。

本协议旨在深入探讨纳米结构对光催化反应的影响,明确相关的关键因素和评估指标,为研究和应用提供指导。

2、纳米结构的类型及特征21 零维纳米结构零维纳米结构如纳米颗粒,具有量子尺寸效应,其电子态密度和能隙宽度会随尺寸变化。

小尺寸的纳米颗粒能提供更多的活性位点,增强光吸收和电荷转移效率。

211 纳米颗粒的尺寸调控通过控制合成条件,如反应温度、时间和添加剂,可以精确调控纳米颗粒的尺寸。

较小的纳米颗粒通常具有更高的比表面积,有利于反应物的吸附和反应的进行。

212 纳米颗粒的表面修饰表面修饰可以改变纳米颗粒的表面能和化学活性。

氧化锌纳米材料的制备及其光催化性能的研究

氧化锌纳米材料的制备及其光催化性能的研究

摘要近年来,随着工业的迅猛发展,各类工业废水、废气、废弃物等急剧增加,水污染问题成为全球性问题之一。

水污染的治理因此受到更多科研工作者的关注。

ZnO 作为一种直接带隙宽禁带半导体材料,具有较高的电化学稳定性和热稳定性,能很好的吸收紫外光,在光激发下可有效地降解有机污染物,被广泛地应用于光催化领域。

但ZnO 光催化剂普遍存在着比表面积较小、载流子复合率高等自身缺点,限制了其光催化反应过程中的降解效率。

另外,ZnO 粉体光催化剂在回收利用过程中不仅操作繁琐复杂,难以简便将光催化剂从水溶液中分离出来,而且残留在水溶液中的光催化剂会对环境造成二次污染。

本论文主要研究了两种具有不同形貌特征的ZnO 光催化剂—ZnO 空心球薄膜和Na 掺杂ZnO 纳米线,探讨了提高其光催化活性的可能性。

借助多种材料表征手段,分析了材料的形貌、结构和光学性能。

对比研究了各种光催化剂降解甲基橙水溶液的光催化性能,并探讨了光催化反应的机理。

主要研究内容如下:(1) 以浸渍-提拉法制备的单分散六方密排PS 微球为模板,利用磁控溅射法沉积ZnO 薄膜,结合煅烧去除模板,制备了不同粒径大小的ZnO 空心球薄膜。

根据SEM 和TEM 的结果分析,证明了ZnO 纳米球的空心结构成功构筑。

样品在紫外光波段均有较强的吸收峰,对空心球内部的光路研究发现,这种空心球结构的ZnO薄膜不仅具有高的比表面积,而且能在球体的空心内部形成光陷阱,有效地提高了光的利用率。

在各粒径ZnO 空心球薄膜与ZnO薄膜降解甲基橙水溶液的对比实验中,空心球的光催化效率普遍较高,且400 nm ZnO 空心球薄膜的光催化效率最高。

(2) 在ZnO 空心球薄膜的基础上,经过溅射沉积Au 纳米颗粒构筑了Au/ZnO 空心球复合薄膜。

在紫外光照射下,对比分析了各粒径大小的ZnO 空心球薄膜和Au/ZnO 空心球复合薄膜降解甲基橙水溶液的光催化性能。

Au 纳米颗粒的沉积明显提高了ZnO 空心球薄膜的光催化速率。

纳米氧化锌的制备与光催化性能的研究

纳米氧化锌的制备与光催化性能的研究

摘 要: 氧化锌是一种高效、无毒性、价格低廉的重要光催
化剂。以乙酸锌和草酸为原料,采用溶胶-凝胶法制备纳米
ZnO。采用 XRD、SEM 对纳米 ZnO 的结构和形貌进行了分
析,结果表明,不 同 焙 烧 温 度 下 得 到 的 纳 米 氧 化 锌 均 为 六
方晶系的纤锌矿结构,平均粒径大小在 10 ~ 55nm。样品颗
图 2 350℃样品 SEM 扫描图
图 3 450℃样品 SEM 扫描图
从图 2 和图 3 可以看出,样品颗粒形状基本
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北京印刷学院学报
2012 年
上为球形,颗粒大小比较均匀,在空间上颗粒之间 有序分布。 2. 3 焙烧温度对纳米 ZnO 光催化性能的影响
以浓度为 20mg / L 的甲基橙溶液为模拟污染 物,改 变 焙 烧 温 度 ( 温 度 分 别 为 350℃ 、450℃ 、 550℃ 、650℃ 、750℃ ) 制备的纳米 ZnO,考察在光照 40min 时,焙烧温度对纳米氧化锌光催化降解甲基 橙效果的影响。如图 4 所示。
第 20 卷 第 2 期 Vol. 20 No. 2
北京印刷学院学报 Journal of Beijing Institute of Graphic Communication
2012 年 4 月 Apr. 2012
纳米氧化锌的制备与光催化性能的研究
姚 超,李福芸,龙辰宇,杨丽珍
( 北京印刷学院,北京 102600)
D = ( A1 - At) / A1 式中,D 为降解率; A1 为甲基橙溶液初始浓度 对应的吸光值; At 代表 t 时刻甲基橙溶液浓度对应 的吸光值。
图 1 纳米氧化锌进行焙烧处理的 X 射线衍射
表 1 焙烧温度与样品颗粒粒径

TiO2纳米材料的制备及其光催化性能

TiO2纳米材料的制备及其光催化性能

TiO2溶胶的制备及其光催化性能一、实验目的1•掌握水解法制备TiO2溶胶的基本原理;2.掌握多相光催化反应的催化剂活性评价方法;3•掌握紫外分光光度计的测试原理。

二、TiO2光催化简介1•光催化反应原理自从1972年日本学者Fujishima和Honda在n型半导体TiO2单晶电极上实现了水的光电催化分解制氢气以来,多相光催化技术开始引起世界各行各业科技研究者的极大关注。

半导体多相光催化技术作为一种环境友好型的新型催化技术,在环境治理、新能源开发以及有机合成等领域都有着广泛的应用。

TiO2是n型半导体,根据固体能带理论,TiO2半导体的能带结构是由一个充满电子的低能价带(valenceband,V.B.)和空的高能导带(conductionband,C.B.)构成。

价带和导带之间的不连续区域称为禁带(禁带宽度Eg)。

TiO2(锐钛矿)的Eg=3.2eV,相当于387nm光子的能量。

当TiO2受到波长小于387nm的紫外光照射时,处于价带的电子就可以从价带激发到导带(e-),同时在价带产生带正电荷的空穴(h+),从而形成电子-空穴对。

当光生电子和空穴分别扩散到催化剂表面时,和吸附物质作用后会发生氧化还原反应。

其中空穴是良好的氧化剂,电子是良好的还原剂。

大多数光催化氧化反应是直接或间接利用空穴的氧化能力。

空穴一般与TiO2表面吸附的H2O或OH-离子反应形成具有强氧化性的氢氧自由基OH・,它能够无选择性氧化多种有机物并使之彻底矿化,最终降解为CO2、H2O等无害物质。

而光生电子具有强的还原性可以还原去除水体中的金属离子。

光催化过程的基本反应式如下:TiO2+hv(>TiO2的禁带宽度3.2eV)—h++e-h ++e -—>hv (或热量)H 2OH ++OH -OH -+h +f•OHH 2O+h +f•OH +H+空气中游离氧的作用就犹如电子的受体,可形成超氧负离子・02-,超氧负 离子与羟基自由基一样也是强氧化还原活性的离子,它们可以氧化和降解半导 体表面上甚至其附近的许多细菌和其他有机物。

TiO2综述

TiO2综述

TiO2综述纳⽶TiO2的性能、应⽤及其制备⽅法综述摘要:纳⽶TiO2具有独特的光催化性、优异的颜⾊效应以及紫外线屏蔽等功能, 在光催化剂、化妆品、抗紫外线吸收剂、功能陶瓷、⽓敏传感器件等⽅⾯具有⼴阔的应⽤前景。

国内外⽂献对纳⽶TiO2的性质、应⽤及其制备⽅法进⾏了⼤量的性能、应⽤及制备⽅法研究进⾏了综述。

的研究报道, 本⽂对有关纳⽶TiO2关键字:纳⽶TiO2、性能、应⽤、制备⼀、简介:纳⽶⼆氧化钛,亦称纳⽶钛⽩粉。

从尺⼨⼤⼩来说,通常产⽣物理化学性质显著变化的细⼩微粒的尺⼨在100纳⽶以下,其外观为⽩⾊疏松粉末。

具有抗紫外线、抗菌、⾃洁净、抗⽼化功效,可⽤于化妆品、功能纤维、塑料、油墨、涂料、油漆、精细陶瓷等领域。

⼆、分类:①、按照晶型可分为:⾦红⽯型纳⽶钛⽩粉和锐钛型纳⽶钛⽩粉。

②、按照其表⾯特性可分为:亲⽔性纳⽶钛⽩粉和亲油性纳⽶钛⽩粉。

③、按照外观来分:有粉体和液体之分,粉体⼀般都是⽩⾊,液体有⽩⾊和半透明状。

三、纳⽶TiO2的性能:纳⽶TiO2除了具有与普通纳⽶材料⼀样的表⾯效应、⼩尺⼨效应、量⼦尺⼨效应和宏观量⼦隧道效应等外, 还具有其特殊的性质, 尤其是催化性能。

3. 1 基本物化特性纳⽶TiO2有⾦红⽯、锐钛矿和板钛矿3种晶型。

⾦红⽯和锐钛矿属四⽅晶系, 板钛矿属正交晶系,⼀般情况下,板钛矿在650℃转变为锐钛矿,锐钛矿915℃转变为⾦红⽯。

结构转变温度与TiO2颗粒⼤⼩、含杂质及其制备⽅法有关,颗粒愈⼩,转变温度愈低,锐钛型纳⽶TiO2向⾦红⽯型转变的温度为600℃或低于此温度。

纳⽶TiO2化学性能稳定,常温下⼏乎不与其它化合物反应,不溶于⽔、稀酸,微溶于碱和热硝酸,不与空⽓中CO2、SO2、O2等反应,具有⽣物惰性和热稳定性,⽆毒性[1]。

3. 2光催化性3.2.1光催化原理纳⽶TiO2是⼀种n型半导体材料,禁带宽度较宽,其中锐钛型为3.2eV,⾦红⽯型为3.0eV,当它吸收了波长⼩于或等于387.5nm 的光⼦后,价带中的电⼦就会被激发到导带,形成带负电的⾼活性电⼦e-,同时在价带上产⽣带正电的空⽳h+,吸附在TiO2表⾯的氧俘获电⼦形成?O2-,⽽空⽳则将吸附在TiO2表⾯的OH-和H2O氧化成具有强氧化性的?OH,反应⽣成的原⼦氧、氢氧⾃由基都有很强的化学活性, 氧化降解⼤多数有机污染物,同时空⽳本⾝也可夺取吸附在半导体表⾯的有机物质中的电⼦,使原本不吸收光的物质被直接氧化分解,这两种氧化⽅式可能单独起作⽤也可能同时起作⽤,对于不同的物质两种氧化⽅式参与作⽤的程度有所不同[2]。

纳米TiO2光催化性能lx

纳米TiO2光催化性能lx

纳米二氧化钛光催化性能的研究内容摘要纳米二氧化钛(TiO2)作为一种光催化剂,是一种性能优良的N型半导体材料,在发生反应时表现出较好的光稳定性和较高的反应活性,并且无二次污染,是当前应用前景最为广阔的一种纳米功能材料。

本文首先介绍了纳米TiO2的性质及光催化机理,讨论了各种因素对纳米TiO2光催化性能的影响,如晶格缺陷、温度、pH、光照条件以及TiO2的量等。

介绍了液相沉淀法,溶胶-凝胶法,微乳液法三种常用的制备纳米二氧化钛的方法及其光催化性能。

另外,还介绍了关于纳米二氧化钛的改性方面的成就和几种常见的表征手段。

最后简要介绍了光催化技术在环境保护、卫生保健,特别是在光催化功能型材料等方面的贡献,并对其今后的研究进展和应用前景进行了总结和展望。

【关键词】纳米TiO2光催化性能Study On Photocatalytic Property Of Nano-TiO2AbstractNano-titanium dioxide (TiO2) as a kind of photocatalysts, is a kind of n-type of semiconductor materials, with good light stability and high reactivity and has no secondary pollution, is the current potential applications of the most extensive functional nanomaterials.This article describes the nature and nano-TiO2 photocatalytic mechanism to discuss the various factors on TiO2 photocatalytic effects, such as the performance of lattice defects, temperature, pH, illumination conditions and the dosage of TiO2, etc.Describes performance liquid precipitation, sol-gel, MicroEmulsion preparation of three kinds of titanium dioxide nanoparticles method, and photocatalytic properties.Also, presents of titanium dioxide nanoparticles modifing the achievement and characterization of a few familiar.Finally the photocatalytic technology in environmental protection, health care, especially in the photocatalytic functional materials in the areas of contribution, and on its future progress and application of the summarized and prospects.【Key Words】Nano-TiO2photocatalysis property目录前言 (1)一、纳米二氧化钛的性质 (1)(一)表面界面效应 (1)(二)小尺寸效应 (1)(三)量子尺寸效应 (1)(四)宏观量子隧道效应 (2)二、二氧化钛光催化原理 (2)(一)二氧化钛粒子的能带结构 (2)(二)光催化作用机理 (2)(三)影响T i O2光催化活性的因素 (3)三、二氧化钛光催化剂的制备方法 (7)(一)液相沉淀法 (7)(二)溶胶-凝胶法 (8)(三)微乳液法 (9)四、二氧化钛的改性 (9)(一)贵金属沉积 (9)(二)复合半导体 (10)(三)表面光敏化 (10)五、二氧化钛光催化的表征方法 (11)(一)热重法 (11)(二)X射线衍射法 (12)(三)比表面积测定 (13)(四)紫外-可见吸收/漫反射光谱 (13)(五)红外光谱 (14)六、二氧化钛光催化技术的应用 (14)(一)污水处理 (14)(二)表面自洁 (14)(三)杀菌 (15)七、现存问题及前景展望 (15)致谢 (15)参考文献 (16)纳米二氧化钛光催化性能的研究前言光催化氧化技术是一门基于TiO2半导体的科学,现已被列入最有前景的环保高新技术当中。

钙钛矿(ABO3)光催化剂5概论

钙钛矿(ABO3)光催化剂5概论
➢热处理温度
热处理温度直接影响材料的晶体结晶度和粒径大小,从而影响半导体的 能带结构和光催化活性。
➢晶相
当钙钛矿的形貌发生改变时,会影响到比表面积的大小以及活性位点 的数量和分布,所以钙钛矿各种不同的形貌对其物理性质、化学性质 、光学性质都会产生较大的影响。此外,不同形貌的半导体材料,往 往会暴露出不同的晶面,而影响到光催化反应的进行。
➢结晶度
钙钛矿材料的结晶度主要决定了晶体内部的晶格缺陷。晶格缺陷 即有可能成为电子的捕获中心,从而抑制光生电子—空穴的复合,也 有可能成为光生电子—空穴的复合中心,不利于光催化反应的进行。
光催化性能改进方法
➢ 离子掺杂
➢半导体耦合
半导体耦合是用一种半导体材料去修饰另一种半导体材料,将两种材 料复合形成新的光催化剂。当两种不同的半导体材料复合,他们具有 不同的的导带、价带、和禁带宽度,这使得能带发生交迭现象,从而 提高对可见光的响应。此外,当光生载流子生成之后,会在两种半导 体的两个不同能带间流动,从而减少光生电子-空穴对的复合,提高光 催化性能。
钙钛矿(ABO3)光 催化剂
主讲人:崔素珍
报告内容:
半导体光催化机理 钙钛矿晶体结构 光催化性能的影响因素 光催化性能改进方法 钙钛矿制法
半导体光催化机理
钙钛矿(ABX3)晶体结构
光催化性能的影响因素
➢ 粒子尺寸与比表面积
当颗粒尺寸小于某பைடு நூலகம்临界尺寸时,就会出现量子尺寸效应,对光催化 活性产生深远影响,主要体现在以下几个方面: (1) 禁带宽度变宽。 (2)纳米材料表面的不饱和键可以增强对水体中污染物的吸附能力。 (3)加快载流子的迁移速度,减少光生载流子的复合行为。
➢染料光敏化
染料光敏化可拓宽钙钛矿的吸收波长,从而提高对太阳光的利用率。将特定 的有机染料、脂肪酸、腐殖酸等能吸收可见光的物质,以物理吸附或化学吸 附的手段与半导体材料复合。这些化合物能够被可见光激发,并产生激发因 子,其激发电势比半导体的导带电势更高,就会产生激发电子到达半导体的 导带上,半导体因此被激活,从而达到半导体材料能够利用可见光的目的。

In2O3纳米材料的改性及其光催化还原CO2的研究

In2O3纳米材料的改性及其光催化还原CO2的研究

In2O3纳米材料的改性及其光催化还原CO2的研究In2O3纳米材料的改性及其光催化还原CO2的研究随着全球环境问题的日益严重,减少温室气体CO2排放成为了重要的任务。

同时,可再生能源的开发也变得越来越重要。

光催化技术作为一种绿色能源利用方式,因其高效、可再生的特点受到了广泛关注。

其中,In2O3纳米材料因其优异的光学和电学特性,成为了一种潜在的光催化剂,并在光催化还原CO2方面显示出了巨大的潜力。

In2O3纳米材料的改性方法有很多种,包括表面修饰、掺杂等。

表面修饰是通过在In2O3纳米材料表面引入其他材料,如金属、无机氧化物等,来提高In2O3的光催化活性。

通过表面修饰,可以增加In2O3纳米材料的比表面积,提高光吸收能力和电子传输速率,从而增强光催化性能。

另一种改性方法是掺杂,通过将其他元素引入In2O3晶格,改变其能带结构和电子结构,从而调控In2O3纳米材料的光催化性能。

不同改性方法对In2O3纳米材料的光催化性能产生不同的影响。

例如,在表面修饰方面,金属修饰是一种常见的方法。

研究表明,Pt修饰的In2O3纳米材料表面具有更多的自由金属态氧缺陷,这些缺陷能提供更多的活性位点来吸附和激活CO2分子,加速光催化还原CO2反应。

此外,Pt修饰还可以提高In2O3纳米材料的导电性,改善载流子传输,从而提高光生电子的利用率。

除了金属修饰,其他材料的修饰,如Co3O4、CeO2等,在In2O3纳米材料的光催化性能改善方面也取得了显著进展。

除了表面修饰,掺杂也被广泛应用于In2O3纳米材料的改性。

研究发现,氮和金属掺杂是最常见的掺杂方式。

氮掺杂可以调节In2O3纳米材料的能带结构,降低带隙能量,提高可见光吸收能力。

此外,氮掺杂还可以增加In2O3纳米材料的活性位点,提高光催化性能。

另一方面,金属掺杂,如Sn、Cu等金属,可以调节In2O3纳米材料的导电性和能带结构,增强载流子传输和光吸收能力。

利用改性后的In2O3纳米材料的光催化性能,目前主要用于CO2的光催化还原。

混凝土中添加纳米二氧化钛的应用研究及其对光催化性能的影响

混凝土中添加纳米二氧化钛的应用研究及其对光催化性能的影响

混凝土中添加纳米二氧化钛的应用研究及其对光催化性能的影响一、引言纳米材料因其特有的物理、化学性质,被广泛应用于多种领域中。

其中,纳米二氧化钛由于其良好的光催化性能,被广泛应用于环境污染治理、自清洁材料制备等领域。

而混凝土作为建筑领域中常用的材料,其耐久性、强度等性能的提升一直是人们关注的热点问题。

因此,将纳米二氧化钛添加到混凝土中,以期提高混凝土的光催化性能,具有重要的研究和应用价值。

二、纳米二氧化钛的光催化性能纳米二氧化钛具有很强的光催化性能。

其主要表现在以下几个方面:1. 光催化降解有机污染物纳米二氧化钛能够吸收紫外光,产生电子和空穴对,从而引发一系列的光化学反应。

实验表明,纳米二氧化钛能够催化降解大量的有机污染物,如苯酚、甲基橙等。

2. 光催化杀菌纳米二氧化钛能够通过产生活性氧物质,抑制或杀死微生物,如细菌、病毒等。

这种光催化杀菌的效果不仅高效,而且安全、环保。

3. 光催化自清洁纳米二氧化钛在阳光的作用下能够分解吸附在其表面的污染物,从而实现自我清洁。

这种自清洁效应被广泛应用于建筑材料、汽车涂层等领域。

三、混凝土中添加纳米二氧化钛的研究现状随着对纳米材料性质的深入研究,人们开始将纳米材料应用于混凝土中,以期提高混凝土的性能。

目前,混凝土中添加纳米二氧化钛的研究已经取得了一定的成果。

1. 纳米二氧化钛的添加量添加纳米二氧化钛的量是影响混凝土光催化性能的关键因素之一。

研究表明,当纳米二氧化钛的添加量为1%时,混凝土的光催化性能最佳。

2. 纳米二氧化钛的形态纳米二氧化钛的形态也会影响混凝土的光催化性能。

研究表明,球形纳米二氧化钛的光催化性能优于棒状纳米二氧化钛。

3. 光照条件光照条件对混凝土中纳米二氧化钛的光催化性能也有很大的影响。

研究表明,越强的光照条件能够激发更多的电子和空穴对,从而提高混凝土的光催化性能。

四、混凝土中添加纳米二氧化钛的制备方法混凝土中添加纳米二氧化钛的制备方法有多种,其中比较常用的方法包括溶胶凝胶法、水热法、微乳法等。

纳米TiO2光催化降解甲醛的影响因素

纳米TiO2光催化降解甲醛的影响因素

摘 要 :为 了研 究 自制 的纳米 TO 对 环境 空气 中有机 污染物 的 光催 化 降解 能 力 , 中通 i: 文 过 自制 光催 化反 应 系统 , 究 了纳米 TO 研 i 光催化 降解 甲醛 的过程 , 察 了环 境相 对 湿度 、 考
光照 强度 、 气体 流量 、 甲醛初 始质 量 浓度 等 因素 对 甲醛 的 气相 光 催化 降解反 应 的 影响 . 结
果表 明 : 纳米 TO 光 催化 降解 甲醛 的最佳相 对 湿度 为 5 % , 宜气体流 量为 1 2 i2 0 适 . 0l n Mmi ;
光 降解率 并不会 随光 照强度 的增加 无 限制地 增 大 , 醛初 始质 量 浓度 的增 加将 降低 光 催 甲 化 氧化 降解 速率 .
研 究各 种外部 条件 对二 氧化钛 光催 化效果 的影 响前 , 必须保 证该 光 催 化 反应 装 置 ( 图 1 是 密封 见 )
的. 先关 闭 图 1中 的管夹 3 管 夹 4和阀 门 1 打开 首 、 ,
阀 门 2 然 后 在辅 助 瓶 1中加入 少 量 的稀硫 酸 和碳 ;
度 以及 紫外 光照 强度 等 , 后 给 出本 系统 光 催 化 降 然
料被用 于室 内保 温 、 装修 和装 饰 , 这些新 型装 饰材料 气 污染 日益严 重 , 让人 出现头 疼 、 呼吸道感 染 、 恶心 、
质量分 数 为 3 % ; 7 纳米 TO : i 实验 室 自制 , 平均 粒径
V 1 8 o8 o. N . 3
Aug t 2 0 us 01
文 章编 号 :10 -6 X(0 0 0 —120 0055 2 1 )80 4 —5
纳 米 TO光 催 化 降 解 甲醛 的影 响 因素 木 i2

gC3N4光催化性能的研究进展

gC3N4光催化性能的研究进展

gC3N4光催化性能的研究进展一、本文概述1、介绍gC3N4的基本性质和应用背景。

石墨相氮化碳(gC3N4)是一种新兴的二维纳米材料,因其独特的电子结构和物理化学性质,在光催化领域引起了广泛关注。

gC3N4具有类似于石墨烯的层状结构,但其组成元素为碳和氮,而非石墨烯中的纯碳。

这种结构赋予了gC3N4良好的化学稳定性和独特的光学特性。

在光照条件下,gC3N4能够有效吸收光能并转化为化学能,从而驱动光催化反应的发生。

近年来,随着环境污染问题的日益严重和能源需求的不断增长,光催化技术作为一种高效、环保的能源转换和污染物治理手段,受到了广泛研究。

gC3N4作为一种性能优异的光催化剂,在光解水产氢、有机物降解、二氧化碳还原等方面展现出巨大的应用潜力。

gC3N4还具有原料来源广泛、制备工艺简单、成本低廉等优点,使得其在光催化领域的应用前景十分广阔。

因此,对gC3N4光催化性能的研究不仅有助于推动光催化技术的发展,也为解决当前的环境和能源问题提供了新的思路和方法。

本文将对gC3N4光催化性能的研究进展进行综述,以期为相关领域的研究提供参考和借鉴。

2、阐述光催化技术的重要性和gC3N4在光催化领域的研究意义。

光催化技术,作为一种高效、环保的能源转换方式,近年来受到了广泛的关注和研究。

该技术利用光能激发催化剂产生电子-空穴对,进而驱动氧化还原反应的发生,实现光能向化学能的转换。

这种技术不仅可以在太阳能利用、环境治理、有机物合成等领域发挥重要作用,而且对于推动可持续发展和绿色化学的发展具有重要意义。

在众多光催化剂中,石墨相氮化碳(gC3N4)因其独特的结构和性质,成为了光催化领域的研究热点。

gC3N4是一种非金属半导体材料,具有合适的禁带宽度、良好的化学稳定性和丰富的表面活性位点,这些性质使得gC3N4在光催化领域具有广阔的应用前景。

gC3N4的制备原料丰富、成本低廉,且制备方法多样,这为其在实际应用中的推广提供了有力支持。

二氧化钛纳米材料的制备、改性及光催化性能研究

二氧化钛纳米材料的制备、改性及光催化性能研究

摘要二氧化钛纳米材料的制备、改性及光催化性能研究摘要随着人们生活水平的不断提高,越来越多的产品来自于石油、煤炭和天然气等不可再生的自然资源。

同时,产品在原材料的提取、运输和转化过程中都有可能给环境带来负面效应。

因此,环境污染和能源短缺现象成为人类目前应对的世界性难题。

半导体光催化技术在环境修复领域的作为不容忽视,已被证明是降解水体和大气环境中有害污染物的有效途径。

在解决能源危机方面,通过光分解水制氢、太阳能电池等方式实现了可再生能源的高效利用。

二氧化钛因其高稳定性,无毒性且低成本被认为是非常理想的光催化半导体材料。

光催化剂的表面积是决定污染物吸附量的重要因素,直接影响其光催化活性的强弱。

由于二氧化钛纳米材料的高表面能使得纳米粒子间倾向于聚集以达到体系的平衡状态,导致纳米粉体的团聚现象严重,无法获得较大的活性表面积。

因此,本文采用表面活性剂作为分散剂,并优化制备工艺进行改性,以获得均一分散的二氧化钛纳米体系是十分必要的。

主要研究内容如下:(1)综合溶胶-凝胶法和溶剂热法的制备优势,本论文采用溶胶-溶剂热改进工艺进行实验分析。

以钛酸丁酯为钛源,无水乙醇为溶剂,浓硝酸为抑制剂,按照n(Ti(OR)4):n(C2H5OH):n(H+):n(H2O)=1:15:0.35:4的反应物配比,制备纳米级二氧化钛材料。

(2)通过单因素实验与正交实验相结合的方式,以样品对甲基橙的光催化降解率为分析依据,探究溶剂热温度、溶剂热时间、煅烧温度和煅烧时间对于二氧化钛光催化活性的影响。

正交实验的结果表明,最佳工艺参数是:当溶剂热温度为150℃,溶剂热时间为24h,煅烧温度为450℃,煅烧时间为4h时,样品的光催化降解率最高,为82.88%。

同时XRD、SEM、TEM和EDS的图像表明,样品为结晶度良好的单一锐钛矿相,无任何杂质,但分散性一般。

(3)在最佳工艺参数的基础上,通过控制表面活性剂的种类和含量的不同,探究不同类型表面活性剂的最佳投料比,从而确定用于二氧化钛纳米粉体改性的最佳分散剂,并通过XRD、SEM、TEM和EDS等技术对样品进行表征。

纳米ZnO及复合物的可控制备与光催化性能研究

纳米ZnO及复合物的可控制备与光催化性能研究

纳米ZnO及复合物的可控制备与光催化性能研究一、本文概述随着环境问题的日益严重和能源需求的不断增长,光催化技术作为一种高效、环保的能源转换和污染物降解手段,受到了广泛的关注和研究。

在众多光催化剂中,氧化锌(ZnO)因其独特的物理和化学性质,如宽禁带、高激子结合能以及优异的光电性能,被认为是一种理想的光催化材料。

然而,ZnO在实际应用中仍面临一些挑战,如光生电子-空穴对的快速复合、可见光利用率低等。

为了解决这些问题,研究者们尝试通过制备ZnO复合物、调控其形貌和结构等方式来提高其光催化性能。

本文旨在研究纳米ZnO及其复合物的可控制备方法,并探讨它们的光催化性能。

我们将介绍纳米ZnO及其复合物的制备方法,包括溶胶-凝胶法、水热法、微波辅助法等,并对比各种方法的优缺点。

然后,我们将重点讨论如何通过调控制备条件,如温度、浓度、时间等,来实现纳米ZnO及其复合物的形貌、结构和性能的调控。

接着,我们将对所制备的纳米ZnO及其复合物进行光催化性能评价,包括光催化降解有机物、光催化产氢等方面,并通过对比实验,探究不同制备方法和条件对光催化性能的影响。

我们将总结本文的主要研究成果,并提出未来可能的研究方向和应用前景。

通过本文的研究,我们期望能够为纳米ZnO及其复合物在光催化领域的应用提供理论基础和技术支持,同时也为其他光催化材料的研究和开发提供借鉴和参考。

二、文献综述纳米ZnO及其复合物作为一种重要的半导体材料,近年来在光催化领域受到了广泛关注。

其独特的物理和化学性质,如大的比表面积、高的光催化活性以及良好的稳定性,使得纳米ZnO在光催化降解有机物、光解水产氢、太阳能电池和气体传感器等领域具有广阔的应用前景。

早期的研究主要集中在纳米ZnO的合成方法上,如溶胶-凝胶法、化学沉淀法、水热法、气相法等。

随着纳米科技的不断发展,研究者们开始关注纳米ZnO的形貌控制,以期获得具有更高光催化活性的材料。

例如,通过调节反应条件,可以制备出不同形貌的纳米ZnO,如纳米颗粒、纳米棒、纳米线、纳米花等。

表面纳米结构对光催化材料性能的影响

表面纳米结构对光催化材料性能的影响

表面纳米结构对光催化材料性能的影响表面纳米结构对光催化材料性能的影响光催化材料是一类能够通过光能转化为化学能的材料,具有广泛的应用前景,例如环境污染治理、可再生能源生产等领域。

近年来,随着纳米材料的发展和应用,研究者们开始关注表面纳米结构对光催化材料性能的影响。

本文将从光吸收、电荷分离传输和反应表面活性等方面,探讨表面纳米结构对光催化材料性能的影响。

首先,表面纳米结构能够显著提高光催化材料对光的吸收能力。

纳米结构具有较大的比表面积,使光催化材料能够吸收更多的光能,从而提高光催化反应的效率。

例如,纳米颗粒的表面具有丰富的表面能级,能够使光子能量更有效地被吸收。

另外,纳米颗粒表面的局域电磁场效应也能够提高光吸收效率。

研究发现,将二氧化钛纳米颗粒制备成球形形状时,其光吸收能力明显提高。

其次,表面纳米结构对光催化材料的电荷分离和传输过程也具有重要影响。

在光催化过程中,光能激发催化剂表面的电荷产生电子-空穴对。

表面纳米结构可以提供更多的界面活性位点,促进电荷的分离和传输。

研究发现,纳米颗粒表面的缺陷能够形成电子传输通道,提高光催化材料的电子传输效率。

此外,纳米颗粒的界面活性位点也可以调节载流子的重新组合速率,从而影响光催化反应的效率。

因此,合理设计表面纳米结构可以优化光催化材料的电子传输性能。

最后,表面纳米结构也能够影响光催化材料的反应表面活性。

纳米结构可以提供更多的活性位点和缺陷,增加催化反应的表面活性。

例如,表面纳米结构可以增加催化材料的比表面积,增加反应物与催化剂之间的接触面积,从而提高催化反应的速率。

此外,纳米颗粒表面的活性位点也可以有效地吸附反应物分子,提高反应物分子在催化剂表面的有效吸附率,从而增强催化反应的活性。

综上所述,表面纳米结构对光催化材料性能具有重要影响。

合理设计和控制纳米结构的形貌和尺寸,能够提高光催化材料对光的吸收能力,增强电荷分离和传输过程,提高反应表面活性。

随着对纳米材料的深入研究和应用,我们相信表面纳米结构对光催化材料性能的影响将得到更深入的理解,为光催化材料的性能优化提供更多的思路和方法。

纳米粒子强化光催化降解技术最新进展

纳米粒子强化光催化降解技术最新进展

纳米粒子强化光催化降解技术最新进展一、纳米粒子强化光催化降解技术概述纳米粒子强化光催化降解技术是一种新型的环境净化技术,它利用纳米材料的独特性质来提高光催化剂的效率,实现对污染物的高效降解。

这种技术在处理废水、废气以及固体废物等方面展现出巨大的应用潜力,是当前环境科学领域的研究热点。

1.1 纳米粒子强化光催化降解技术的核心原理纳米粒子强化光催化降解技术的核心原理基于纳米材料的光催化活性。

纳米粒子因其高比表面积、高活性位点和独特的电子结构,能够有效地捕获光能,产生电子-空穴对,进而引发氧化还原反应,降解有机污染物。

1.2 纳米粒子强化光催化降解技术的应用领域该技术的应用领域广泛,主要包括以下几个方面:- 水处理:利用纳米粒子强化的光催化剂降解水中的有机污染物,如染料、农药残留等。

- 空气净化:通过光催化过程分解空气中的有害气体,如氮氧化物、挥发性有机化合物等。

- 固体废物处理:利用光催化技术处理固体废物中的有毒有害物质,实现废物的无害化和资源化。

二、纳米粒子强化光催化降解技术的关键材料与机制纳米粒子强化光催化降解技术的关键材料主要包括各种类型的纳米粒子,如金属氧化物、硫化物、碳材料等。

这些材料因其独特的物理化学性质,能够有效地提高光催化效率。

2.1 纳米粒子的类型与特性不同类型的纳米粒子具有不同的光催化活性,例如:- 金属氧化物纳米粒子:如TiO2、ZnO等,因其高稳定性和强氧化能力而被广泛研究。

- 硫化物纳米粒子:如CdS、ZnS等,具有较窄的带隙,能够吸收可见光,扩大光催化作用的光谱范围。

- 碳材料纳米粒子:如石墨烯、碳量子点等,因其高电子迁移率和大的比表面积而展现出优异的光催化性能。

2.2 纳米粒子与光催化剂的协同作用机制纳米粒子与光催化剂的协同作用机制主要包括以下几个方面:- 光吸收增强:纳米粒子能够吸收更多的光能,提高光催化剂的光吸收效率。

- 电荷分离效率提高:纳米粒子能够促进电子-空穴对的有效分离,减少复合,提高光催化效率。

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二、影响纳米材料光催化活性的因素。

1、半导体的能带位置半导体的带隙宽度决定了催化剂的光学吸收性能。

半导体
的光学吸收阈值
入与Eg有关,其关系式为:
入g=1240/E。

半导体的能带位置和被吸附物质的氧化还原电势,从本质上决定了半导体光催化反应的能力。

热力学允许的光催化氧化还原反应要求受体电势比半导体导带电势低(更正);而给体电势比半导体价带电势高(更负)。

导带与价带的氧化还原电位对光催化活性具有更重要的影响。

通常价带顶VBT越正,空穴的氧化能力越强,导带底CBB越负,电子的还原能力越强。

价带或导带的离域性越好,光生电子或空穴的迁移能力越强,越有利于发生氧化还原反应。

对于用于光解水的光催化剂,导带底位置必须比
H+
/H
2O(-0.41eV)的氧化还原势负,才能产生H
2,价带顶必须比O
2/H
20(+0.82eV)的氧化还原势正,才能产生0
2,。

因此发生光解水必须具有合适的导带和价带位置,而且考虑到超电压的
存在,半导体禁带宽度Eg应至少大于1.8eV。

目前常被用作催化剂的半导体大多数具有较大的禁带宽度,这使得电子-空穴具有较强的氧化还原能力。

2、光生电子和空穴的分离和捕获
光激发产生的电子和空穴可经历多种变化途径,其中最主要的是分离和复合两个相互竞争的过程。

对于光催化反应来说,光生电子和空穴的分离与给体或受体发生作用才是有效的。

如果没有适当的电子或空穴的捕获剂,分离的电
子和空穴可能在半导体粒子内部或表面复合并放出荧光或热量。

空穴捕获剂通常是
光催化剂表面吸附的OH-
基团或水分子,可能生成活性物种OH,它无论是在吸附相还是在溶液相都
易引发物质的氧化还原反应,是强氧化剂。

光生电子的捕获剂主要是吸附于光催化剂表面上的氧,它既能够抑制电子与空穴的复合,同时也是氧化剂,可以氧化已经羟基化的反应产物。

3、晶体结构
除了对晶胞单元的主要金属氧化物的四面体或八面体单元的偶极矩的影响,晶体结构(晶系、晶胞参数等)也影响半导体的光催化活性。

TiO
2 是目前认为最好的xx 之一。

TiO
2 主要有两种晶型—锐钛矿和金红石,两种晶型结构均可由相互连接的TiO
6 八面体表示,两者的差别在于八面体的畸变程度和八面体间相互连接的方式不同。

结构上的差异导致了两种晶型有不同的质量密度及电子能带结构。

锐钛矿的质量密度略小于金红石,且带间隙(3.2eV)略大于金红石(3.1eV),这是其光催化活性比金红石的高。

4、晶格缺陷
根据热力学第三定律,除了在绝对零度,所有的物理系统都存在不同程度的不规则分布,实际晶体都是近似的空间点阵式结构,总有一种或几种结构上的缺陷。

当有微量杂质元素掺入晶体时,也可能形成杂质置换缺陷。

这些缺陷的存在对光催化活性可能起着非常重要的影响。

有的缺陷可能会成为电子或空穴的捕获中心,抑制了两者的复合,以至于光催化活性有所提高,但也有的缺陷可能成为电子-空穴的复合中心而降低反应活性。

5、比表面积
对于一般的多相催化反应,在反应物充足的条件下,当催化剂表面的活性中心密度一定时,比表面积越大活性越高。

但对于光催化反应,它是由光生电子与空穴引起的氧化还原反应,自催化剂表面不存在固定的活化中心。

因此,比表面积是决定反应基质吸附量的重要因素,在晶格缺陷等其他因素相同时,比表面积大则吸附量大,活性也越高。

然而实际上,由于对催化剂的热处理不充分,具有大比表面往
往晶化度较低,存在更多的复合中心,也会出现活性降低的情况。

6、半导体晶粒尺寸半导体颗粒的大小强烈滴影响着光催化剂的活性。

半导体纳米颗粒比普通的粒子具有更高的光催化活性,原因主要有:
① 纳米粒子表现出显著的量子尺寸效应,主要表现在导带和价带变成分立
能级,能隙变宽,价带电位变的更正,导带电位变得更负,这使得光生电子-空穴具有更强的氧化还原能力,提高了半导体光催化氧化污染物的活性;② 纳米粒子的表面积很大,这大大增加了半导体吸附污染物的能力,且由于表面效应使粒子表面存在大量的氧空穴,以至反应活性点明显增加,从而提高了光催化降解污染物的能力;③ 对于半导体纳米粒子而言,七粒径通常小于空间电荷层的厚度,在此情况下,空间电荷层的影响可以忽略,光生载流子可通过简单的扩散从粒子的内部迁移到粒子的表面而与电子给体或受体发生氧化还原反应。

然而纳米粒子光催化剂在开放环境体系的污染控制应用中,面临如何有效固定化、同时保持高活性的问题,而且实际应用中还需要解决纳米粒子严重团聚的问题。

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