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TiO2抗紫外是怎么进行的?光催化又是怎么进行的?已有2人参与
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| 如题。是吸收还是反射?如果是吸收,那么吸收后是不是会产生一些能量较高的自由基?是吸收紫外线从而抗紫外同时又进行光催化吗? |
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纳米二氧化钛既能吸收紫外线,又能反射、散射紫外线,还能透过可见光,是性能优越、极有发展前途的物理屏蔽型的紫外线防护剂。 纳米二氧化钛的抗紫外线机理: 按照波长的不同,紫外线分为短波区190~280 nm、中波区280~320 nm、长波区320~400nm。短波区紫外线能量最高,但在经过离臭氧层时被阻挡,因此,对人体伤害的一般是中波区和长波区紫外线。 纳米二氧化钛的强抗紫外线能力是由于其具有高折光性和高光活性。其抗紫外线能力及其机理与其粒径有关:当粒径较大时,对紫外线的阻隔是以反射、散射为主,且对中波区和长波区紫外线均有效。防晒机理是简单的遮盖,属一般的物理防晒,防晒能力较弱;随着粒径的减小,光线能透过纳米二氧化钛的粒子面,对长波区紫外线的反射、散射性不明显,而对中波区紫外线的吸收性明显增强。其防晒机理是吸收紫外线,主要吸收中波区紫外线。 由此可见,纳米二氧化钛对不同波长紫外线的防晒机理不一样,对长波区紫外线的阻隔以散射为主,对中波区紫外线的阻隔以吸收为主。在不同波长区均表现出优异的吸收性能,与其他有机防晒剂相比,纳米二氧化钛具有无毒、性能稳定、效果好等特点。 TiO2的光催化机理 在光照下,TiO2微粒吸收光子,其价带上的电子(e-)就被激发,同时在价带上产生空穴(h+),从而生成电子-空穴对。 光生空穴可以夺取半导体颗粒表面被吸附物质或溶剂中的电子,使原本不吸光的物质被活化或氧化。电子受体通过接受表面的光生电子而被还原,可与溶解在水中的氧发生反应,生成·O2-,·O2-再与H+发生一系列反应,最终生成·OH自由基。光生空穴和·OH自由基有很强的氧化能力,可夺取吸附在TiO2颗粒表面有机物的电子,从而使有机物得以氧化分解。 |
2楼2015-04-21 19:59:41
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