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UV光催化氧化工藝處理污染物是一種新興的技術,其中納米二氧化鈦光催化應用技術工藝簡單、成本低廉,利用自然光即可分解細菌和污染物,具有高催化活性、良好的化學穩定性和熱穩定性、無二次污染、無刺激性、安全無毒等特點,且能長期有益于生態自然環境,是具有開發前景的綠色環保催化技術之一。此外,由于顆粒的細微化,納米材料還具有塊狀材料所不具備的表面效應、量子尺寸效應、小尺寸效應和宏觀量子隧道效應。
熱力學理論表明,分布在二氧化鈦表面的空穴可以將氫氧根和水分子氧化成氫氧根離子,而電子具有很強的還原性,可使得固體表面的電子受體如氧氣被還原成臭氧根離子,既可以抑制光催化劑上電子和空穴的復合,提高反應效率,同時也是氧化劑,可以氧化已經烴化的反應產物,是表面烴基自由基的另一個來源。從理論上來書,只要半導體吸收的光能大于等于其隙能,就能被激發產生光生電子和光生空穴,該半導體就可以作為光催化及,但從實際來看,一個具有實際應用價值的半導體催化劑必須具有化學穩定性,光照穩定性,高效性和選擇性及較寬的光譜響應,同時還要考慮UV光催化氧化工藝的材料成本等因素。