P. Li, Appl. Catal. B 43 (2003) 151. R. M. Rioux, J. Phys. Chem. B 109 (2005) 2192. V. Subramanian, JACS. 126 (2004) 4943.
Some counterexamples
1. Carbon nanofibers supported cobalt catalysts for the FischerTropsch reaction Pt/SiO2-for CO oxidation.
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CO+NO reaction on palladium The activities of the more open (100) and (110) surfaces were about 5 times lower than the activity of the more close-packed (111) surface. Adsorption, dissociation, stabilization.
光催化的基本原理是:
当半导体氧化物受到大于禁带宽度能量的光 子照射后,电子从价带跃迁到导带,产生了电子— —空穴对,电子具有还原性,空穴具有氧化性,空 穴与氧化物半导体表面的OH-反应生成氧化性很高 的OH自由基,活泼的OH自由基可以把许多难降解 的有机物氧化为CO2和H2O等无机物。
TiO2的能带位置与被吸附物质的还原电势,决定了其光 催化反应的能力。热力学允许的光催化氧化-还原反应, 要求受体电势比TiO2导带电势更正,给体电势比TiO2价 带电势更负,才能发生氧化-还原反应。
OH- + h+ → OH* H2O + h+ → OH* + H+ 实验表明.TiO2表面的空穴具有大的反 应活性。它可以将吸附在表面的OH-和H2O分 子氧化形成具有很强氧化性的羟基自由基 (OH* ),OH*能氧化绝大多数有机污染物和 部分无机污染物,将其最终降解为CO2、H2O 等无害物质。 此外.许多污染物也可能直接 被空穴所氧化。