納米光觸媒技術是一種納米仿生技術,用于環境凈化,自清潔材料,先進新能源,癌癥醫療,高效率抗菌等多個前沿范疇。世界上能作為光觸媒的材料很多,包括二氧化鈦、氧化鋅、氧化錫、二氧化鋯、硫化鎘等多種氧化物硫化物半導體,其間二氧化鈦因其氧化能力強,化學性質穩定無毒,成為世界上很當紅的納米光觸媒材料。
在前期,也曾經較多使用硫化鎘(CdS)和氧化鋅(ZnO)作為光觸媒材料,可是由于這兩者的化學性質不穩定,會在光催化的同時發生光溶解,溶出有害的金屬離子具有一定的生物毒性,故發達地域現在已經很少將它們用作為民用光催化材料,部分工業光催化范疇還在使用。
二氧化鈦是一種半導體,別離具有銳鈦礦,金紅石及板鈦礦三種晶體結構,其間只有銳鈦礦結構和金紅石結構具有光催化特性。
納米光觸媒是指在光照下,自身不發生化學變化,卻能夠促進化學反響的物質,其功用就象光合作用中的葉綠素。銳鈦型納米TiO2是很主要的光觸媒材料,當其吸收太陽光或其他光源中的能量后,粒子表面的電子被激活,逸離本來的軌跡,同時表面生成帶正電的空穴。
逸出的電子具有強還原性,空穴則具有強氧化性,兩者與空氣中的水氣反響后會生成活性氧和氫氧自由基?;钚匝?、氫氧自由基能將大部分有機物、污染物、臭氣、細菌等氧化分解成無害的二氧化碳和水。
