光催化材料在环境保护中的应用谭强150110115摘要:光催化材料对于环境的保护有着深远的意义,近几年来,光催化降解污染物发展成为了一种节能、高效的绿色环保新技术。
综述了光催化材料的反应机理和种类,阐述了影响光催化反应的条件和提高反应的效率等问题以及其在环保领域的应用,并提出了其今后的发展方向和前景的展望。
同时又介绍了光催化材料的特点及发展历程,对光催化纳米材料在处理水污染、治理大气污染、控制噪声污染等方面的应用进行了综合性的评述。
作为新功能材料,它也存在着一些局限性,例如:催化效率不高,催化剂产量不高,部分催化剂中含有有害重金属离子可能存在污染现象。
但是我们也应当看到它隐含的巨大发展潜力和市场利用价值,作为处理环境污染的一种方式,它凭借零二次污染,能源消耗为零,自发进行无需监控等一些优势必将居于污染控制的鳌头。
关键字:光催化材料应用催化效率环境保护引言光催化是半导体材料的独特性能之一 , 主要应用于环境保护方面。
光催化材料是指通过该材料、在光的作用下发生的光化学反应所需的催化剂,世界上能作为光催化材料的有很多,包括二氧化钛、氧化锌、氧化锡、二氧化锆、硫化镉等多种氧化物硫化物半导体,其中二氧化钛(Titanium Dioxide)因其氧化能力强,化学性质稳定无毒,成为世界上最当红的纳米光触媒材料。
1972年Fujishima 等人发现了TiO2微粒经过光的照射能使水发生氧化还原反应并生成氢气,是光催化反应研究的开始。
特别是在近年来由于日益严重的污染状况 , 有机物的光催化降解研究受到了非常大的重视。
经过了近30年来的研究 ,特别是对光催化降解有机污染物的研究,使光催化在环境保护方面取得了比较大的进展。
由于经济的发展迅速,造成了环境的很大污染,迫使人们不断寻求方便快捷的处理污染的方法。
通过不断研究,已发现有3000多种难降解的有机化合物可以在紫外线的照射下通过纳米 TiO 来迅速降解。
特别是在水中有机污染物浓度较低或者用其它方法很难降解时,该技术就更显示出其更明显的优势和价值。
1.光催化材料的反应机理半导体粒子的能带结构通常是由一个低能的价带和高能的导带构成的。
价带和导带之间成为禁带。
相比较于金属 , 半导体粒子的能带之间是不连续的 ,一般来说半导体的禁带宽度小于 3eV。
当用能量大于或等于禁带宽度的紫外光照射半导体时 ,会产生电子跃迁 ,价带电子被激发而越过禁带进入导带 ,于是形成了空穴电子对。
吸附表面的水和氧气,反应生成了具有超强氧化性的羟基自由基 ,可诱发光化学反应。
根据Richard 等用红外光谱等已经证明生成的羟基就是光催化氧化反应的关键,因此半导体光催化作用机理反应如下:半导体光催化剂+ hv → h+ + e-h+ + OHˉ→ ·OHh+ + H2O → ·OH + H+e- + O2→O2-O2- + H+ →HO2·2HO2·→O2+ H2O2H2O2+ O2-→·OH + OHˉ+ O2其中的·OH的氧化能力比较强 ,能对大部分有机污染物进行氧化分解,最终将其降解为 CO2、H2O等无害物质。
·OH自由基有 402. 8 MJ/ mol 反应能 ,可以对有机物中存在的 C—C、C—H、C—O、N—H键进行破坏 , 它具有高效的分解有机物的能力。
因此光催化材料具有杀菌、除臭、光催化降解有机污染物等特性。
由此可见它对环境的保护有很大的开发价值。
2.光催化材料的种类当前作为光触媒的材料众多,包括二氧化钛(TiO2),氧化锌(ZnO),氧化锡(SnO2),二氧化锆(ZrO2),硫化镉(CdS)等多种氧化物硫化物半导体,其中二氧化钛(Titanium Dioxide)因其氧化能力强,化学性质稳定无毒,而且实验研究表明 ,TiO2至少可以经历 12 次的重复使用而依旧保持光分解效率基本不变, 连续 580 min 光照下还保持其光洁性, 因此其有着广阔的应用前景,成为世界上最当红的纳米光触媒材料。
2.1 TiO2结构及特点二氧化钛,化学式为TiO2,俗称钛白粉,多用于光触媒、化妆品,能靠紫外线消毒及杀菌,现正广泛开发,将来有机会成为新工业。
由于原子的排列方式不同 , 二氧化钛共有三种结构形式 ,即金红石结构、板钛矿结构及锐钛矿结构。
由于结构不同 ,其性质自然也不相同,板钛矿在自然界中很稀有,性质也很不稳定,是一种亚稳相 , 因此极少被应用。
现研究的大多是锐钛矿和金红石结构,其中以锐钛矿结构的催化活性最高。
锐钛矿的结构不如金红石稳定,表面对 O2的吸附能力比较强,电子空穴的复合率比金红石要慢,因此光催化能力比金红石强。
实验表明TiO2在 600 ℃时由锐钛矿型转化成金红石型,而按照一定的比例共存的锐钛矿和金红石型混晶催化活性高于两者。
因此可通过控制转变温度 ,可以得到最佳的复配晶型 ,取得较高的光催化性能。
3.光催化材料在环境保护中的应用3.1 在污水处理方面的应用污水中通常都含有细菌病毒、悬浮物、泥沙、铁锈等污染物。
传统的污水处理方法仅能处理一些浓度较低的污染物,而对浓度较高且难以转化的污染物的净化存在成本高、效率低、产生二次污染等问题,有时甚至无法处理,为此光催化纳米技术的发展和应用很可能彻底解决这一难题,使一些难降解的污染物转化为H 0和 CO2等对环境无害的化合物。
3.1.1 工业废水的处理大量研究表明,光催化纳米技术能将工业废水中存在的绝大多数的有机物转化为无机物。
以太阳光为光源,可将氯仿、四氯化碳、氯代苯酚、氟里昂及有机染料等有害物质转化为 H2O和 CO2等无害物质。
同样,纳米 TiO2可使水溶性染料发生催化降解反应。
研究结果表明,利用纳米 TiO2可催化降解废水中的防治染料碱性红 18,处理后的废水染料的颜色基本退去,化学需氧量也大幅度降低,而且处理后的废水毒性很小,海洋生物在水中的死亡率显著降低。
3.1.2农业废水的处理农业废水中含有的大量的重金属会对人体产生危害,同时也会造成资源的浪费。
光催化纳米材料受激发后产生的电子和空穴可吸附高氧化态的Hg、Pt、Pb 等重金属,利用其产生的电子将重金属还原为细小的金属晶体沉积在催化剂的表面。
因此,利用纳米 TiO2的光催化技术即可减少农业废水中重金属的含量,又可对废水中贵重金属进行回收利用。
利用纳米 TiO2所具有的光催化活性及高吸附性能,能将有机磷农药吸附到催化剂的表面,随着时间的延长,有机磷农药的光解率会随之增高,可达到有效处理有机磷农药废水的目的。
利用 TiO2的光催化性能来处理废水是一种行之有效的改善环境的方法。
纺织印染工业和照相工业的污染物,大多数是有毒的,且难以生物降解,近年来已证明可用 TiO2光催化降解。
工业有毒溶剂,化学杀虫剂,木材防腐剂、染料等,如卤代烃、有机酸类、苯的衍生物、烃类、酚类、表面活性剂等也可被 TiO2光催化降解。
3.2 在空气净化方面的应用TiO2作为空气净化材料可有效地降解室内外有机污染物,氧化除去大气中氯氧化物、硫化物以及各类臭气等,还可有效地降解室内有害气体如装饰材料等放出的甲醛及生活环境中产生的甲硫醇、硫化氢、氨等。
S02、CO 、NO 等大气中有害气体会严重影响人们的身体健康。
光催化纳米材料可降解低浓度的有害气体,将超过滤技术与光催化技术结合可以发展家用空气净化机;在物体的表面涂上一层 TiO2纳米材料,可吸附 so:、H S、NO 等有害气体,在光的作用下转化为无害气体;在纳米 TiO2中加入 W O3,可增加催化剂表面的酸性,可长时间地保持纳米 TiO2对氟里昂的光催化活性,发展具有空气净化功能和杀菌作用的真正的健康型空调;纳米TiO2在紫外光的照射下还可降解室内装修产生的甲醛和乙醛等有害气体,但是光催化纳米材料仅能处理低浓度污染气体,对于高浓度的污染物,催化剂的活性会随着时间的增加而下降,甚至完全失活。
4 光催化材料的发展方向和应用前景从目前的情况来看 , 光催化氧化技术具有很好的应用前景和巨大的发展潜力。
但是由于该方法是近十几年才发展起来的 , 许多方面的研究还不是很成熟 , 故大量的研究只是停留在实验室阶段。
其中西方和日本的起步较早 ,我国是最近几年才开始重视和开展关于光催化氧化反应的工作。
光催化材料的研究趋势主要集中在以下几个方面 :(1)TiO2和钙钛矿结构的材料已经受到人们越来越多的重视。
由于其成本低 ,催化活性好 ,有利于工业化大生产 , 未来几年对光催化材料的研究主要集中于此。
(2)目前的研究都是用汞灯等作为激发光源 ,由于其成本高等原因 , 故很难实现光催化氧化反应的工业化。
利用新的光源 ----太阳能是研究的关键。
但是太阳光中能用于光催化的紫外线能量只占全部能量的 3 %~ 5 % ,如何加宽材料的吸光范围从而更有效地利用太阳能是今后研究的重点之一。
(3)对光催化反应加外场的研究是最近几年才开始的 , 比如光催化材料在电场、微波、超声波的作用下光催化能力得到了很大的改善 , 可以确信 ,关于外场的研究有很广阔的应用前景 ,并成为光催化氧化反应产业化的关键。
总结本文简单的介绍了光催化剂,催化剂在可见光照射条件下对多种难降解有机染料废水有很好的降解作用。
与传统的光催化剂相比,制备工艺简单,成本较低,纳米级尺寸即有较好的光催化活性,而且可有效利用太阳光降解有机污染物,因而具有潜在的实际应用价值。
未来的必将实现大规模的集成化使用。
参考文献:[1] 权长刚. TiO2及其复合氧化物的光催化降解污染物的性能研究.石油学报(石油加工), 2003, 19(3):20-26.[2] 王朋 ,陈文新 ,刘应亮等 . 稀土离子掺杂对于 TiO2结构和光催化性能的影响 [J ] . 暨南大学学报 (自然科学版) , 2003, 24(5) :81~87.[3] 张耀中 , 孔欣 , 周岳溪等 . 光催化降解三类难降解有机工业废水的研究[J ]. 中国给水排水 ,2003,19(1) :5~8.[4] 张新荣 , 杨平 , 赵梦月 . 附载型复合光催化剂 TiO2 ·SiO2/beads 降解有机磷农药[J ] . 环境污染与防治 , 2002, 24(4) : 196~198.[5] 顾浩飞,安太成,文晟 ,等。
超声光催化降解苯胺及其衍生物研究[J ]. 环境科学学报 ,2003,23(5) :593~597.[6] 何春 ,安太成 ,熊亚 ,等 . 三维电极电化学反应器对有机废水的降解研究[J ]. 电化学 ,2002,8(3) :327~332.[7]吴合进 ,吴鸣 ,谢茂松 ,等 . 增强型电场协助光催化降解有机污染物的初步研究[J ]. 分子催化 ,2000,14(4) :241~242.[8]安太成 ,顾浩飞 ,陈卫国等 . 超声协同纳米 TiO2光催化降解活性染料的初步研究[J ] . 中山大学学报 (自然科学版) , 2001, 40(5) :131~132.[9]高濂 , 郑珊 , 张青红 . 纳米氧化钛光催化材料及应用[M]. 北京: 化学工业出版社 ,2002,34.[10]赵文宽,方佑龄.光催化降解水面石油污染的研究.宁夏大学学报(自然科学版) ,2001,22(2) :2 l9 —220。