光化学原理与应用ppt课件.ppt
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1、光化学原理与应用光化学原理与应用6 半导体纳米材料及其光电应用半导体纳米材料及其光电应用1、半导体材料的能级结构、半导体材料的能级结构原子原子 分子分子晶体的能级变化晶体的能级变化实际半导体纳米粒子的能级实际半导体纳米粒子的能级导带价带浅陷阱深陷阱浅陷阱深陷阱表面态表面态半导体在半导体在pH=1时的水溶液中的能级时的水溶液中的能级H2/H2OO2/O2-.OH/H2O-0.059-0.282.62O2/H2OH2O2/H2O 1.701.18pH=1纳米半导体激发态的光化学与纳米半导体激发态的光化学与光物理光物理受激电子和空穴的表面反应受激电子和空穴的表面反应hvVBCBTiO2h+e-O2(
2、Ox)O2-.(Red)H2O(Red)OH (Ox)pH=7: ECB (e-)=-0.6; EVB(h+)=+2.6 EO2/O2-=-0.28; EOH/H2O=+2.27受激电子(和空穴)的表面反应受激电子(和空穴)的表面反应TiO2(e-) + O2 O2-O2- + H+ OOHOOH + O2- + H+ O2 + H2O2H2O2 + O2- OH + OH- + O2TiO2 + h TiO2(e-) + TiO2(h+)TiO2(e-) + R-Cl R + Cl-TiO2(e-) + Mn+ M受激(电子和)空穴的表面反应受激(电子和)空穴的表面反应TiO2 + h Ti
3、O2(e-) + TiO2(h+)TiO2(h+) + Ti-OH Ti-OH OHTiO2(h+) + H2O OH + H+TiO2(h+) + R-H R + H+R + ( OH , O2- , and/or O2) degraded products二氧化钛半导体材料的用途二氧化钛半导体材料的用途 钛白粉:白色颜料(折射率钛白粉:白色颜料(折射率=2.61 ) 食品添加剂食品添加剂(无毒稳定)(无毒稳定) 紫外吸收剂:防晒霜(紫外吸收剂:防晒霜(3.2eV387 nm) 光催化剂光催化剂 自清洁薄膜自清洁薄膜 太阳能电池太阳能电池光催化,光催化,光生电子和空穴光生电子和空穴(纳米二氧
4、化钛)(纳米二氧化钛)半导体多相光催化半导体多相光催化1、能够被合适的光激发2、激发态(e, h)有长的寿命3、e, h有合适的氧化还原能力hvVBCBTiO2h+e-O2(Ox)O2-.(Red)H2O(Red)OH (Ox)符合以上要求的其他选择符合以上要求的其他选择 过渡金属离子,例Fe3+ 多酸,杂多酸,例十二钨磷酸 金属离子络合物 。光催化的定义光催化的定义 以光为驱动力的,敏化剂参与的光化学反应过程以及在催化剂表面发生的光化学反应。253nmHg + h Hg*Hg* + CH4 CH3 + H + HgFeIIL3*L3FeIIIO2-O O2 2SubstratesDegrad
5、ation productshvL3FeIV=OFeIIL3平流层光化学:卤代烃光化学平流层光化学:卤代烃光化学 平流层中的卤代烃主要有平流层中的卤代烃主要有CH3Cl 和氟利昂。和氟利昂。ClOx 是海洋生物产生的。在对流层中大部分是海洋生物产生的。在对流层中大部分被被OH 自由基分解,生成可溶性氯化物后又被自由基分解,生成可溶性氯化物后又被降水清除,少部分降水清除,少部分CH3Cl 则进入平流层。则进入平流层。半导体多相光催化半导体多相光催化 (以(以TiO2为代表的)纳米半导体材料在受到大于为代表的)纳米半导体材料在受到大于其禁带宽度的光照射时,吸收光子,生成激发态其禁带宽度的光照射时,
6、吸收光子,生成激发态的电子和空穴,并由此引发的界面化学氧化还原的电子和空穴,并由此引发的界面化学氧化还原过程。过程。 这些界面氧化还原反应可被用于有机物氧化降解、这些界面氧化还原反应可被用于有机物氧化降解、贵金属还原、杀菌、除臭等用途。贵金属还原、杀菌、除臭等用途。导体导体半导体半导体绝缘体绝缘体EgEg半导体光催化现象及其应用半导体光催化现象及其应用光催化现象的发现:光催化现象的发现:A. Fujishima, K. Honda, Nature, 1972, 37:238:对对TiO2电极进行电极进行UV照射可以分解水得到氢气照射可以分解水得到氢气H2OH21/2O2+TiO2UVe-e-A
7、-APtD+D TiO2h 1972年,年,发现光催化现象发现光催化现象1976年,年,Carey降解多氯联苯降解多氯联苯8090年代,年代,UV光降解有机物,重金属回收光降解有机物,重金属回收90年代现在,年代现在,可见光光催化技术开发可见光光催化技术开发光催化技术实用化光催化技术实用化1997年,年,超亲水性发现超亲水性发现:新的应用点开发新的应用点开发新能源:光催化制氢新能源:光催化制氢太阳能电池太阳能电池环境技术:光催化降解有机污染物环境技术:光催化降解有机污染物光催化回收重金属离子光催化回收重金属离子新材料:光致超亲水膜材料新材料:光致超亲水膜材料应用应用Degradation of
8、 phenol under (A) UV and (B) visible light with (a) pure TiO2 catalyst; (b)Sn4+-doped TiO2.光催化降解有机物光催化降解有机物PhenolOHOHOCHOCHOHOHOOHOOCOOHCOOHOHCOOHCH2OHHOHO2OHh+OHOHHO2CO2123Chloroform室内空气净化室内空气净化光催化降解水体污染物光催化降解水体污染物0204060801001200.00.20.40.60.81.0 Absorbance decrease of dye pollutantIrradiation Tim
9、e (min)染料褪色图染料褪色图光催化污水处理光催化污水处理抗菌效果抗菌效果 光照光照45min涂有涂有TiO2 未涂未涂TiO2020406080100 PET PET+TiO2 PET PET+TiO2大肠杆菌大肠杆菌金黄色葡萄球菌金黄色葡萄球菌大肠杆菌测试大肠杆菌测试光致超亲水性光致超亲水性超亲水性应用超亲水性应用二氧化钛膜的自清洁功能二氧化钛膜的自清洁功能染料敏化太阳能电池染料敏化太阳能电池光化学太阳能电池光化学太阳能电池 德国德国Tributsch 1965年年 JPC连续发表两篇连续发表两篇文章,阐述了吸附在半导体表面的染料在文章,阐述了吸附在半导体表面的染料在光照下产生电流这一
10、现象及其机理。成为光照下产生电流这一现象及其机理。成为光电化学电池的重要基础。光电化学电池的重要基础。 1972年年 Fujishima 和和Honda在在Nature发表发表了利用了利用TiO2电极光解水实验。给光电化学电极光解水实验。给光电化学电池提供了稳定的电极材料电池提供了稳定的电极材料TiO2。染料对半导体染料对半导体的敏化机理的敏化机理太阳能电池太阳能电池Photocurrent-voltage characteristics of a solar cell based on TiO2 films sensitized by N945, 1985年,瑞士洛桑工业学院的年,瑞士洛桑工
11、业学院的Gratzel M采采用了高比表面的纳米多孔用了高比表面的纳米多孔TiO2膜作半导体膜作半导体电极,以联吡啶钌洛合物作敏化剂,得到电极,以联吡啶钌洛合物作敏化剂,得到了高效的光电化学电池。其光电能量转换了高效的光电化学电池。其光电能量转换在模拟太阳光下达到在模拟太阳光下达到7.1%, 最大单色光光最大单色光光电转换效率达到电转换效率达到44%。 93年报道发现,以年报道发现,以cis-RuL2(SCN)2 (L为为2,2-bipyridyl-4,4-dicarboxylate)作为染作为染料敏化剂,料敏化剂,I2/I-作为氧化还原电解质,乙氰作为氧化还原电解质,乙氰为溶剂,可以使染料敏
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