光催化记忆材料在环境领域的研究进展.docx
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1、光催化记忆材料在环境领域的研究进展1研究背景随着社会的不断进步和工业的快速发展,水环境污染问题日益凸显,给人类健康及社会生活造成直接或间接的潜在威胁。传统的水污染治理方法如物理沉降法、化学吹脱法及生物处理法等,存在着处理成本高、易造成二次污染、处理周期较长且对水环境条件较为敏感等弊端。光催化技术是近几十年来发展起来的一种能耗低、操作简便、无二次污染的新兴技术,以半导体材料为催化材料,可有效地利用太阳能资源催化去除水中各类污染物。值得注意的是,多数光催化材料需要持续性的光照环境,其长时间使用须在太阳光之外配置辅助光源,造成了能耗与成本增加的难题。因此,在没有光照的情况下催化材料仍保持一定的催化活
2、性成为光催化技术是否能够广泛应用的关键问题。研究证实,部分光催化材料具有独特的催化记忆效应,即可在黑暗条件下仍可持续表现出一定的催化性能。此类材料被称为光催化记忆材料,其主要工作机制可概述为2方面:1)光照射情况下材料在催化反应过程中形成了中间化合物以储存电子;2)在无光照情况下中间化合物释放电子。详细地说,在光照射条件下,电子从价带(VB)被激发到导带(CB),并参与光催化反应,而多余的电子则存储在光催化记忆材料中,在黑暗条件下释放出来以继续进行催化反应。直至2001年,第一个光催化记忆体系被成功构建,即TiO2-WO3体系。其中,TiO2光催化材料在紫外光照射下产生电子,部分电子储存于WO
3、3中以供在后续黑暗环境中使用。目前光催化材料在环境领域中的综述主要围绕着如常见光催化材料如TiO2、ZnO、g-C3N4等,但针对光催化记忆材料,其在环境领域的研究进展尚未系统综述。本文首先概述了光催化记忆材料的基本工作原理,然后归类了现有的光催化记忆材料,最后总结了光催化记忆材料在环境领域的应用方向,如新能源的生产、难降解有机污染物的氧化去除、重金属污染物的还原去除及病原微生物的灭活等。本综述对光催化记忆材料在环境领域的深入研究及今后的环境应用起到推动作用,同时对可持续绿色技术的发展起到促进作用。摘要光催化技术作为一种新兴的高效可持续技术,在环境领域具有广泛的应用前景。然而,多数光催化材料在
4、失去外界光源的能量供应之后,短时间内将不再产生电子空穴对,从而迅速丧失催化反应活性。但光催化记忆材料具有独特的催化记忆效应,即在黑暗条件下仍可表现出一定的催化活性,进而克服了以上难题。本文主要概述了光催化记忆材料的基本工作原理,归类了现有的光催化记忆材料,并总结了光催化记忆材料在环境领域的主要应用方向,包括新能源的生产、难降解有机污染物的氧化去除、重金属污染物的还原去除及病原微生物的灭活,最后展望了光催化记忆材料的未来发展前景。1光催化记忆效应的基本原理现有的光催化记忆体系通常由一种典型的光催化材料及一种光催化记忆材料复合组成。光催化记忆体系的基本工作原理与电池充放电过程相似,即光催化材料在光
5、照射环境下吸收光能产生引发光催化反应的光生电荷,其中被激发的部分电子可储存于光催化记忆材料之中。当光照停止体系进入黑暗环境时,存储的电子将会被释放出来再次激活催化反应。光催化记忆体系工作过程中存在的三种电子存储机理分别为还原机制、氧化机制和多电子存储机制。具体机理取决于所涉及的材料类型。在还原机制中,以TiO2-WO3体系为例,其基本工作原理可以被概括为式(1) (3):TiO2 光照 一 Ti2* (e- + h+)(1)2 H2O + 4 h+ O2 4 H+(2)WO3 + xe+xH+ HxWO3(3)其中,TiO2作为光催化材料,WO3作为光催化记忆材料,WO3与TiO2在光照条件下
6、与溶液介质(以水为例)所产生的H+反应,生成可逆的中间产物HxW03,从而进行电子储存。TiO2-WO3体系中在光照射下电子储存与在黑暗条件下电子释放的机理如图1所示。图1 TiO2-WO3光催化记忆体系在光照和黑暗环境下的电子传递机理在氧化机制中,光催化材料产生的电子可以通过氧化反应以p-n结模式及中间体模式存储在记忆材料中。在p-n结模式中,具有氧化还原反应活性的p型半导体与n型半导体耦合形成p-n结。激发态时,空穴将被传输到p型半导体材料中进行氧化存储,其电中性将通过阴离子/阳离子的脱/嵌保持。在中间体模式中,氧化剂通过氧化反应光催化生成并氧化反应体系中的氧化还原活性物质。与氧化机制相似
7、,在多电子存储机制中,电子的存储也分为2种形式:电子还原模式及电子俘获模式。以TiO2Cu2O体系为例,其在电子还原模式中的基本工作原理可以被概括为式(4) - (5)o在可见光照射下,由于Ti02不会被可见光激发,而Cu2O会被激发,Cu2O中将产生光激发电子,这些电子会被TiO2中的Ti4+离子捕获,从而将Ti4+离子还原成为Ti3+离子。当光照停止体系进入黑暗环境时,因为Ti4+离子不再被还原,存储的电子将会被释放。Cu2O 可见光光照 hvb+ + ecb(4)ecb- Ti4+ Ti3+( 5 )同样是TiO2Cu2O体系,若光源为紫外光,则TiO2和Cu2O的激发电子都有可能被捕获
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