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纳米TiO2粉末国内外研究现状
TiO2是1972年由日本东京大学Fujishima和Honda
研究
发现的一种新型光催化剂[5]。他们设计了一个太阳光伏电池,在水中插入一个n型半导体TiO2电极和一个铂(铂黑)电极,当用波长低于415nm的光照射电极时,发现在TiO2电极上有氧气释放,在铂电极上有氢气释放。产生这一现象的原因在于,光照使半导体阳极产生了具有极高氧化还原能力的
电子
-空穴对,在上述的光致半导体分解水的过程中,半导体仅作为一种催化剂在反应前后是不变化的,但借助它却把光能转化成了
化学
能。Carey等将此技术用于污染物在水体中的降解并取得突破性进展,进而为TiO2光催化氧化技术在污染治理方面的应用做出成功典范并引领出此崭新的研究领域。在过去的三十年里,纳米TiO2作为光催化剂无论在有机污染物降解还是分解水制氢的新能源开发方面均取得了飞速的发展。41196
国内发展状况
中国科学院利用太阳光和纳米TiO2粉末对十二烷基苯磺酸钠水溶液进行试验,日光照射12小时后,浓度为1mol/L的十二烷基苯磺酸钠基本降解完全。
Heller制成负载在中空玻璃球上的固定型TiO2光催化剂[6],能漂浮于水面,降解水面石油污染,并进行了中等规模的室外实验,此项技术得到美国政府的重视和支持。我国学者赵文赛等以煤炭中漂球为载体也制备出TiO2漂浮型光催化剂,不仅能有效降解水面石油,并能抑制原油在自然氧化过程中形成的有害共聚物。
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纳米TiO2用于光催化剂降解污染物具有独特优点:它不仅具有氧化能力强,能耗低和降解完全等优点,而且在价廉、无毒、无二次污染、可长期使用等方面也优于传统的污染治理方法。同时,由于全球工业化进程的发展,环境污染问题日益严重,环境保护和可持续发展成为人们必须考虑的首要问题[7],从而使得TiO2光催化技术在环保、健康等方面的研究应用中得到迅速发展 。此外,在TiO2杀菌消毒、光解水产氢、太阳能电池
材料
、传感器材料等方面的研究也取得了一定进展。光催化氧化技术消除和降解污染物已成为环境工程领域的一个研究热点。
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