异相结g-C3N4/TiO2光催化研究文献综述

 2021-09-25 08:09

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1.1引言 自20世纪以来,随着全球环境污染的严重,科研者不断探索着如何有效地控制与治理环境污染,如高温焚烧法、微生物法、物理吸附法、化学法、多孔材料吸附法、燃烧法、静电技术、负离子技术等方法。

但就目前的工业技术水平而言,还无法避免废水和有机污染等有害气体的排放,因此人们迫切的需要一种有效的污染治理技术。

光催化是一种环境友好型催化技术,由于其具有清洁能源利用、低能耗、反应条件温和、无二次污染、操作简便等特点,在难降解有机污染物处理、水体净化、光能转换等方面受到广泛关注。

因此半导体光催化技术为污染治理和能源短缺等环境问题提供了一个新的发展方向。

1.2光催化技术的研究1.2.1 光催化的机理光催化反应是在光和光催化剂同时作用下将太阳光能转化成化学能引发或加速特定的氧化或还原反应。

半导体光催化原理以固体能带理论为基础。

据能带理论,半导体的能带是不连续的,由价带(VB)和导带(CB)构成。

从价带顶端(VB Top,VBP)到导带底端价带(CB Top,CBP)的区域称为带隙。

半导体催化剂在可见光或紫外光的照射下,吸收大于或等于其带隙能的光子后,半导体价带上的电子(e-)快速跃迁到导带,从而在半导体的价带上留下对应的空穴(h ),即产生电子-空穴对。

电子和空穴迁移到粒子表面后,与表面吸附的水或者有机物发生氧化还原反应。

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