光觸媒功能:光觸媒中納米有效成分的測定用FT-IR、XRD、紫外-可見光吸收光譜、TEM等多種手段對納米光觸媒進行測試和表征。該納米光觸媒具有良好的納米尺寸和光催化效果。
光觸媒甲醛降解率的測定納米光觸媒的光催化特性已被許多研究及應用所證實,將10g納米光觸媒均勻涂刷在4塊500mm×500mm的玻璃板上,自然晾干后置于內倉為600mm×600mm×600mm環境氣候箱內。調節環境氣候箱內的溫度,使其保持在(23±2)℃,調節艙內的濕度,使其保持在(50±5)%,其光源為40W日光燈。通過進樣口注入定量甲醛至環境氣候箱內的氣化儀,然后每隔1h抽取環境氣候箱中的氣體,檢測其中甲醛的含量,本方法主要參考GB/T15516—1995《空氣質量甲醛的測定乙酰丙酮分光光度法》。甲醛氣體經水吸收后,在pH=6的乙酸-乙酸銨緩沖溶液中,與乙酰丙酮作用,在沸水浴條件下,迅速生成穩定的黃色化合物,在波長413nm處測定其吸光光度值,再由繪制的標準曲線計算相應的甲醛濃度值。對照樣為未涂刷溶膠的玻璃板,計算甲醛的被降解率;結果表明,在可見光下甲醛消解率在8h內就達到93%。光觸媒抗菌率的測定(實驗菌采用金黃色葡萄球菌和大腸桿菌)參照中華人民共和國衛生部2002年《消毒技術規范》,即在5cm×5cm的玻璃片上涂布0.15mL的納米光觸媒待其自然干燥后取0.1mL菌液涂布其上,作用24h后洗菌進行菌落計數培養。對照組樣本為未加光觸媒溶膠的菌懸液,試驗組和對照組樣本稀釋后采用傾注法活菌培養計數并計算殺滅率,實驗菌采用金黃色葡萄球菌和大腸桿菌,結果表明,在可見光下,殺菌率達到99%。光觸媒應用范圍木制家具、白色家電、建筑墻體、玻璃等表面,不需經過高溫處理,即可具有良好的光催化性能。
如何選擇光觸媒?目前,國內市場上常見的光觸媒產品主要分為金黃色、蛋黃色和乳白色三種顏色。*的生產工藝和納米級二氧化鈦粒徑,可以使二氧化鈦在光觸媒液體中均勻分布,不產生沉淀和其他絮狀物,因此優質光觸媒產品為金黃色透明液體。此類產品側光觀察,會有藍色光澤。蛋黃色產品雖然不透明,但顏色均勻,應沒有明顯的沉淀顆粒和絮狀物。如果出現沉淀,說明產品分散工藝落后,產品的活性可能受到影響。一般消費者在選擇光觸媒產品時,首先需要廠家提供帶有CMA標志的滅菌檢測、有害物質降解和無毒實驗報告,然后再通過感官鑒別方法判斷產品的品質。劣質產品多現于乳白色產品中,此類產品靜置5至10分鐘即會出現沉淀,瓶底堆積大量白色顆粒物。這種沉淀說明產品分散工藝不佳,從而造成二氧化鈦團聚。這種團聚會直接影響到光觸媒活性,降低產品的光催化能力,進而失去污染降解效力。優質光觸媒產品無任何異味,而劣質光觸媒則具有強烈的酸腐氣味或較強的堿味。異味的出現,說明產品在生產過程中添加了大量有機成分,如磷酸等腐蝕性較強的酸類物質,噴涂后會對環境造成污染和腐蝕。
光觸媒的作用機理及應用應注意的事項:光觸媒的作用機理及應用應注意的事項光催化技術是指利用不同光源照射某些物質使之具有催化反應功能的技術,故光催化技術又稱光觸媒技術。能在光作用下具有催化功能的物質叫光觸媒或光催化劑;光源主要可以紫外光或含有紫外光的燈光、自然光和日光。目前應用最廣泛的光觸媒主要是TiO2,有可能作為實用的光觸媒的還有ZnO和SiO2。納米光催化技術是利用納米技術將觸媒物質如TiO2作成納米級范圍內顆粒(5~10nm),使之能適應更多的光源,發揮出更好的光催化效果;故把經納米技術處理的光觸媒稱之為納米光觸媒或納米光催化劑。二、光觸媒作用機理TiO2之所以能成為一種綜合效果極優的光觸媒,是由于其特有的能帶結構所致。TiO2滿的價帶和空的導帶之間的禁帶寬度(金紅石型為3.0eV,銳鈦型為3.2eV),當它吸收的光子能量大于禁帶寬度時,價帶中的電子就會被激發到導帶,在導帶形成高活性的電子(e-),同時在價帶相應產生一個帶正電的空穴(h+),即生成電子??空穴對。TiO2表面的空穴可與水分子或羥基吸附進而發生反應,生成具有極高反應活性的OH?自由基。OH?自由基具有402.8MJ/mol的反應能,高于有機化合物中的各類化學鍵能,因此可促進多數有機化合物發生氧化反應,并進一步氧化生成CO2和H2O。
光氧催化法是近年來日益受到重視的污染治理新技術,對VOCs降解率及異味去除率可高達90~95%。該技術是指在一定波長的紫外光照射下,利用納米級的TiO2催化劑的光催化活性,使吸附劑在其表面的VOCs發生氧化還原反應,最終將有機物氧化成CO2、H2O及無機小分子物質。
TiO2光催化氧化是活性羥基(•OH)和其他活性氧化類物質(•O2-,•OOH ,H2O2)共同作用的結果。在TiO2表面生成的•OH基團反應活性很高,具有高于有機物中各類化學鍵能的反應能,加上•O2-,•OOH ,H2O2活性氧化類物質的協同作用,能迅速有效地分解有機物。
粗略的反應機理為:
H2S + O2、O2-、O2+ → SO3 + H2O
NH3 + O2、O2-、O2+ → NOx + H2O
VOCs + O2、O2-、O2+ → SO3 +CO2+ H2O