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4.1。水处理,空气净化与VLA光触媒 Senthilnatan和Philip报道lindane的降解有机氯农药可见光下具有不同的二氧化钛光催化剂。 N掺杂纳米TiO2,用不同的合成含有改性的溶胶 - 凝胶有机含氮化合物方法,相比其他表现出较好的光催化活性金属离子掺杂TiO2和赢创P25二氧化钛。几个苯氧除草剂(二氯吡啶酸)为光催化转化使用铁 - ,N掺杂的锐钛矿和金红石TiO2在可见光下以及未掺杂的锐钛矿和金红石TiO2照射。 4.2。水消毒与光催化VLA Fig11。上IPCE在加入0.5mM I-,H2Q,SCN-,和溴离子的VS的效果?在(一)紫外线和(b)在N掺杂氧化钛可见光区域。支持电解质为0.1M高氯酸和电极电位为0.5伏相对于Ag/ AgCl电极 图。12.能级用于N掺杂TiO2(锐钛型)相对于平衡报道 为单电子转移的氧化还原对的氧化还原电位 图。13. IPCE谱(a)及(IPCE H +)1/2 VS H +曲线(b)在二氧化钛和二氧化钛-N记录在高氯酸锂(0.1M)+ KI(0.1M) 5. VLA评估光催化材料 5.1试验方法标准化 5.2在商业化VLA光催化剂的挑战 5.1试验方法标准化 5.2在商业化VLA光催化剂的挑战 1需要用于在光催化效率的提高 2随着时间的推移氧化钛光催化剂会失活。 3副产品对人体健康有害 4N或含Si分子可通过抑制催化剂表面上的光敏网站物种的沉积造成不可逆转的失活。 二氧化钛一个有前途的半导体光催化剂,由于其物理,结构和在UV光下的光学特性。为了在光激发在可见光和瞄准太阳能驱动TiO2光催化,合成方法已成功应用于实现VLA TiO2光。非金属掺杂,特别是氮 掺杂,可以掺入作为替代或insterstitial 状态的二氧化钛晶格。 其它非金属,包括碳,氟和硫的掺杂和共掺杂氮有被重点研究并显示的可见光光致活动。各种合成方法对贵金属和过渡 金属沉积,染料敏化和耦合半导体还扩大TiO2光学响应到可见光地区。与VLA二氧化钛生成的活性氧可见光表明光活化不同的机制相比于UV光。一个范围的微生物的光催化灭活已使用的VLA氧化钛探讨。观察为普通的微生物高数减少, 像大肠杆菌,下可见光和阳光轻金属和非金属掺杂TiO2。此外,相比于可见光下常规二氧化钛的VLA二氧化钛用于除去的持久性和新出现的问题的污染物在水处理和空气净化应用一直有效。因此,这些结果是令人鼓舞的可持续环境修复技术的进一步发展,基于太阳能灯驱动能源的可再生能源的光催化高级氧化技术。然而,需要VLA纳米材料的有效评估,以解决几个问题关于测试协议,确保真正的光催化活性,探索材料的未来商业化 Applied Catalysis B: Environmental 应用催化B:环境 ?TiO2材料具有催化活性高、稳定性好、价格低廉、对人体无害等优点。其中TiO2纳米管由于量子尺寸效应从而禁带增宽,氧化还原势增大,光催化反应驱动力得以提高,具有了常规TiO2材料所不具备的理化特性,如更高的比表面积、表面晶格缺陷密度以及表面能,这些直接导致其光电转换和光催化活性的提高。此外,TiO2纳米管还具有良好的离子交换、质子传导和光致发光等能力。因此,TiO2纳米管在太阳能电池、污水治理、空气净化、抗菌杀菌等领域得到了广泛的应用。 ??? 但是,TiO2纳米管也有着一般TiO2材料的缺点,在应用中造成了一定的影响。第一,锐钛矿相纳米TiO2的禁带宽度为3.2eV,为激发其光电特性和催化活性的入射光最大波长为387nm,也就是说太阳光中可利用的部分仅占4%左右,因此纳米TiO2对太阳光或者说可见光的利用率很低。第二,光激发产生的电子-空穴对如果没有适当的俘获剂或存在表面缺陷时,会以极快的速度在材料内部或表面由于复合而消耗掉,这大大降低了氧化还原反应的发生,降低了光催化效率。 1 二氧化钛 - 介绍 1.1.二氧化钛的结构和性能 1.2.在TiO2光催化电子流程 1.3.重组 1.4.二氧化钛提高光催化活性的对策 二氧化钛(TiO2)为三种不同的晶型存在;锐钛矿型、金红石型和板钛矿型。主要来源和最稳定形态的二氧化钛是金红石型。这三种多晶型物可以很容易地在综合实验室里煅烧温度超过600。C 条件下可将典型的亚锐和板钛矿转变为热力学稳定的金红石型。在所有的三种形式都是由钛(Ti4+)原子协调氧(O2?),形成 TiO6 八面体[ 3]。锐钛矿型是由角点共享八面体形成(图 1A)在四方结构。金红石型的是由八面体分享边的四方结构(图 1b),和板钛矿型棱角共享的正交结构(图 1c) 1.1.二氧化钛的结构和性能 二氧化钛(TiO2)的三种不同晶型 锐钛矿型 金红石型(最稳定)

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