自1972年發現在電解水過程中Ti0:電極具有光敏作用以來,TiO:半導體就受到人們的關注并得到廣泛的研究。1976年,CAREYt 1等發現在紫外光照射下,納米TiO 可使難降解有機化合物多氯聯苯脫氯.開創了半導體納米材料光催化降解應用的新篇章。目前。人們已對眾多的半導體光催化材料進行了研究,包括TiO2,SnO2,WO3,ZrO3,ZnO,CdS等,發現這些半導體微粒在紫外波段具有一定的光催化特性,而TiO 因其穩定性好、成本低、光催化活性強、對人體無害等特性受到科學家和產業界的重視[21。應用TiO 能夠有效處理有機廢水_3-51,如造紙廢水、印染廢水、農藥廢水等,使其通過光催化反應將有機物轉化為無機小分子,進而達到礦化的目的。采用TiO。作為催化劑處理廢水,幾乎能降解所有有機物,包括氯代有機物、多環芳烴等難降解有機物[61。然而,具有光催化特性的Ti0 半導體僅需要低于387 nm波長的紫外光催化入射光[71。而紫外光波段在太陽光光譜中僅占有3%-5% ,因而TiO 直接利用太陽光進行光催化分解的效率較低。又由于受光激發產生的電子和空穴易于復合,光量子的產生效率低,阻礙了TiO 光催化材料在實際中的推廣應用。 |