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光催化應用優點和光催化應用缺點

光催化應用優點
操作簡單、能耗低、無二次汙染、效率高。
1.直接用空氣中的氧氣做氧化劑,反應條件溫和(常溫 常壓) 2.可以將有機汙染物分解為二氧化碳和水等無機小分子,淨化效果徹底。 3.半導體光催化劑化學性質穩定,氧化還原性強,成本低,不存在吸附飽和現象,使用壽命長。
光催化淨化技術具有室溫深度氧,二次汙染小,運行成本低和可望利用太陽光為反應光源等優點,所以光催化特別合適室內揮發有機物的淨化,在深度淨化方麵顯示出了巨大的應用潛力。 常見的光催化劑多為金屬氧化物和硫化物,其中二氧化鈦的綜合性能最好,應用最廣。自1972年Fujishima和Honda發現在受輻照的二氧化鈦上可以持續發生水的氧化還原反應,並產生氫氣以來,人們對這一催化反應過程進行了大量研究。
結果表明,二氧化鈦具有良好的抗光腐蝕性和催化活性,而且性能穩定,價廉易得,無毒無害,是目前公認的最佳光催化劑。該項技術不僅在廢水淨化處理方麵具有巨大潛力,在空氣淨化方麵同樣具有廣闊的應用前景。

 
光催化應用缺點
限製光催化應用的原因:
1.光腐蝕
2.光催化劑本身的吸光率和評價中使用光源的波長與強度
3.光催化反應中電子空穴再結合的防止
4.氧化反應開始後的後續反應難以控製
5.比表麵積不足 
通俗的說,光催化劑分解有機物沒有選擇性,所以,負載催化劑的材料本身也會遭到分解,一旦催化粒子脫落,材料就失效了;第二,催化劑粒子的團聚現象比較嚴重,導致比表麵積太小,催化效果太弱,而由此又導致氧化反應不徹底,反而容易產生其他有害物質。第三,光催化反應對光源的選擇性很強,隻能在紫外光作用下反應,這也在一定程度上限製了催化效率。