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xugan

捐助贵宾 (著名写手)

[求助] 求助:关于纳米TiO2催化反应机理及应用心得

正在做一个有机酸和水合肼的反应,用到这个,希望大家能谈下心得,最好能提供点反应机理及应用实践的东西,谢谢了!
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xinghuabeichen

金虫 (小有名气)

★ ★
小狗(金币+1):多谢-)
xugan(金币+1):谢谢了
TiO2光催化反应机理及主要步骤
由于TiO2是一种半导体,稳态时TiO2的电子充满于价带之中,导带是一系列空能级轨道的集合体,之间为禁带。有研究证明,当PH=1时,锐钛矿型TiO2的禁带宽度为3.2eV ,当λ〈387nm的光(紫外光)照射在TiO2表面时,价带上的电子即获得光子的能量而跃迁至导带,形成光生电子(e-);而价带中则相应地形成光生空穴(h+),这样就在半导体内部形成电子—空穴对。由于半导体能带的不连续性,电子和空穴的寿命较长,在电场的作用下,电子与空穴发生分离,迁移到粒子的不同位置。他们能够在电场作用下通过扩散的方式运动,与吸附在半导体催化剂粒子表面上的物质发生氧化或还原反应,或者被表面晶格缺陷捕获,也可能直接复合[7]。空穴和电子在半导体TiO2催化剂粒子内部或表面的光催化反应机理如图1.1所示。
根据反应机理,TiO2光催化化学反应主要步骤包括:1、TiO2受光子激发后形成载流子-光生电子、空穴;2、载流子之间发生复合反应,并以热或光能的形式将能量释放;3、由价带空穴诱发氧化反应;4、由导带电子诱发还原反应;5、发生进一步的热反应或催化反应;6、捕获导带电子生成Ti3+;7、捕获价带空穴生成Titanol基团
2楼2006-05-24 14:14:55
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xinghuabeichen

金虫 (小有名气)

目前他在光催化领域主要有两大用途:光催化水制氢和分解水中有机物
3楼2006-05-24 14:16:17
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nanotech

金虫 (著名写手)


最新进的应该是江雷和他的日本老师叫什么fujishima的人搞得,那叫牛啊,都用在国家大剧院上了
4楼2006-05-24 16:30:50
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xugan

捐助贵宾 (著名写手)

引用回帖:
Originally posted by nanotech at 2006-5-24 04:30 PM:
最新进的应该是江雷和他的日本老师叫什么fujishima的人搞得,那叫牛啊,都用在国家大剧院上了

我只是偶作一次,希望能提供一些关于这方面常用 的东西
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5楼2006-05-24 19:10:59
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hks1976

木虫 (正式写手)


xugan(金币+1):谢谢了
其实比较基本的机理还是自己去书上看,不太好贴出来

我凭对这方面的认识只说两点:其一,TiO2光催化能力和其空穴电位有关,比较空穴电位和有机物的氧化还原电位可进行基本理论分析;其二,有机物能否与TiO2紧密结合以及降解物脱附速度决定降解速度。
6楼2006-05-24 19:36:10
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qlp1026

铁杆木虫 (著名写手)

帮忙顶一下,我也希望看到更多的好东西呢……呵呵
见贤而不能助,求和而不得,此两怨必集于将军,将军不得中立矣!
7楼2006-05-25 08:23:50
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xinghuabeichen

金虫 (小有名气)

★ ★ ★
小狗(金币+1):多谢参与
xugan(金币+2):谢谢了
光催化原理
研究过的光催化半导体多为金属氧化物或硫化物如TiO2、ZnO、SnO2、WO3、a-Fe2O3、CdS、ZnS和PbS等。其中TiO2和ZnO的催化活性最好,CdS也有较好的活性,但ZnO和CdS在光照时不稳定,以至于光氧化与光腐蚀竞争,出水中存在Zn2+、Cd2+而不适用;a-Fe2O3吸收可见光,激发波长563nm,但催化活性较低。SnO2、WO3[9]催化活性很低。在所有这些半导体催化剂中,TiO2被证明最适合于广泛的环境应用:TiO2具有生物惰性和化学惰性,不会发生光腐蚀和化学腐蚀,二且便宜。
光催化原理是:半导体能带不是连续的,价带(VB)和导带(CB)之间存在一个禁带,当用能量等于或大于禁带宽度的光照射半导体时,其价带上的电子被激发,越过禁带进入导带,同时在价带上产生相应的空穴,即电子-空穴对。TiO2表面上光生电子和空穴的复合是在小于10-9秒的时间内完成的,因此光生电子和空穴会在TiO2体内或表面重新合并,使光能以热能的形式发散。
TiO2 + hv →e- + h+                   (1-1)
e- + h+→N +energy                   (1-2)
当存在合适的俘获剂或表面缺陷时,电子与空穴在TiO2表面重新复合受到抑制,就会在TiO2表面发生氧化还原反应[10](如图1.1)。价带空穴是很强的氧化剂,不同的半导体在不同的pH值下空穴的电位为+1.0~+3.5V(相对于标准氢电极NHE);而导带电子是良好的还原剂,电位是+0.5~-1.5V。大多数有机物的光催化降解都是直接或间接利用空穴的氧化能力,但是,为了防止电荷积累,必须有还原物质与电子作用。
一般,吸附在TiO2表面的O2可以通过捕获电子,形成超氧离子而阻止电子与空穴的复合
02 +e- →O2-                          (1-3)
超氧离子在溶液中通过一系列的反应形成H2O2[12]:
2•OOH → H2O2 + O2                  (1-4)
•OOH + O2•- → O2 + H2O-                  (1-5)
H2O- + H+ → H2O2                          (1-6)
由以下反应均可使产生羟基自由基:
H2O2 → 2•OH                              (1-7)
H2O2 + O2•- →•OH + OH- + O2                (1-8)
H2O2 + e- →•OH + OH-                       (1-9)


光生空穴的能量为7.5eV,有很强的得电子能力,使不吸收光的物质也被氧化。
对于不同的体系,空穴可以直接氧化或间接氧化有机污染物,甚至可能同时直接和间接氧化有机污染物。间接氧化时,光生空穴与TiO2表面吸附的H2O或OH-离子反应生成氧化能力极强的羟基自由基•OH(氧化电位为2.8eV),•OH对作用物几乎无选择性。
H2O + h+ →•OH + H+                                 (1-10)
OH- + h+  →•OH                           (1-11)
Izumi等则认为•OH由H2O2产生
8楼2006-05-25 19:26:38
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xinghuabeichen

金虫 (小有名气)


xugan(金币+1):谢谢了
二,        光催化材料的基本原理
半导体在光激发下,电子从价带跃迁到导带位置,以此,在导带形成光生电子,在价带形成光生空穴。利用光生电子-空穴对的还原氧化性能,可以降解周围环境中的有机污染物以及光解水制备H2和O2。

高效光催化剂必须满足如下几个条件: (1)半导体适当的导带和价带位置,在净化污染物应用中价带电位必须有足够的氧化性能,在光解水应用中,电位必须满足产H2和产O2的要求。(2)高效的电子-空穴分离能力,降低它们的复合几率。(3)可见光响应特性: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anatase-type 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。只是,现在的研究状况还不尽人意。
9楼2006-05-25 19:28:07
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yatou777

木虫 (正式写手)

呵呵,光催化氧化如何?
哈哈,生活真美好
10楼2006-07-27 15:28:46
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