光触媒也叫光催化剂,是一种以纳米级二氧化钛为表示的具有光催化剂功能的半导体材料的总称。具有表示性的光催化剂材料是二氧化钛,它能在光照射下产生强氧化性的物质(如羟基自由基、氧气等),并且可用于分解有机化合物,宝山区自主研发催化剂及配体放大生产、部分无机化合物,宝山区自主研发催化剂及配体放大生产、细菌及病毒等。日常生活中,光触媒能有效地降解空气中有毒有害气体如甲醛等,高效净化空气;同时,宝山区自主研发催化剂及配体放大生产,能够有效杀灭多种细菌,并能将细菌释放出的有毒元素分解及无害化处理。常用的光触媒材料主要为N型半导体材料,具有禁带宽度低等特点,常用的光触媒半导体材料为二氧化钛。 很多过渡金属能形成络合物。宝山区自主研发催化剂及配体放大生产
早在20世纪30年代就已经发现了以氧化锌为基底的光催化剂材料。1967年,日本东京大学的本多健一教授和博士生藤岛昭发现用光照射二氧化钛电极可进行水的电解反应,即“本多-藤岛效应”(Honda-Fujishima Effect),打开了二氧化钛在光催化剂领域应用的大门。1972年,《Nature》发表了Fujishima和Honda关于光催化剂在光解水领域的研究。开创了光催化剂研究的新篇章。1976年,Garey等开拓了光催化剂在环保领域的应用,利用光催化剂降解水中污染物。此后,拓展半导体光催化剂材料在生活科学方面的应用领域,将光能转化为其他能量便成了主要的研究方向。宝山区自主研发催化剂及配体放大生产光催化剂分解有机物没有选择性,所以,负载催化剂的材料本身也会遭到分解。
钛金属的应用:以钛合金为主制造的飞机在航空领域所占的比重已经具有了压倒性优势,尤其是美国军方的飞机大都是钛合金产物。比如它的高超音速的侦察机SR一71。此飞机中钛合金的质量占了全机总质量的92%,而且初次采用了B钛合金。再比如,美国的第四代的战斗机F一22,太空飞机,钛的所占比例也都达到了50%~60%。还有,F一14、F一15、F一117夜鹰、B一1轰炸机、B一2轰炸机内钛的比例依次为24%、27%、13%、25%、22%、和26%。在超音速飞机的重量构成中,用钛量要占到95%以上。事实证明,如果不采用钛合金就很难发展超音速飞机,因为用钛合金制造的飞机与用铝合金相比可以减少5t左右的质量,在载客量不变的情况下,钛合金飞机的速度大增。此外,在发展火箭和其他航空发动机时,钛的应用比例也越来越高,一般都占总重量的18%~25%,据研究表明,全世界钛的一半产量都是应用在了航空发动机上圆。
经光催化剂加工的表面,通过紫外线的照射后受到激发,可以把接触的有机物分解掉,不只起到杀菌作用,还能将有害物质分解为无害小分子物质。同时由于光照条件下表现出的超亲水特性,当灰尘落于光催化剂涂层上时,只需以清水清洗便达到洁净表面的目的。光催化剂受光照后产生羟基自由基,与空气中的有机物质反应后生成无毒的无机物,能有效分解甲醛、苯、氨气等,将其转化成H2O和CO2,氧化除去大气中的氨氮化物、硫化物以及各类臭气,起到空气净化的作用。实验研究表明,光催化剂对空气污染物的降解与其浓度有关,低浓度的甲醛可完全被光催化剂分解为H2O和CO2,而在较高浓度时,则先被氧化成HCOOH等中间体,然后在分解成H2O和CO2。配体利用手性Rh配合物催化的不对称[4+1]环化反应可能会实现3-取代异吲哚酮。
铂系金属在有氧化剂存在时与碱熔融,变成可溶性物。铂系金属催化活性很高。能吸收气体,特别是氢气。铂在自然界往往以金属单质的形式存在于矿物中。铂具有很好的延展性和可锻性,它的延展性接近于银和金。致密的铂在空气中加热不会失去原有光泽。钌、铑、钯的密度12g·cm,轻铂金属;锇、铱、铂的密度约为22 g·cm,重铂金属。钌和锇,铑和铱不溶于强酸和王水。钯和铂能溶于王水,钯溶于硝酸和热硫酸。铂的化学稳定性很高,耐高温,用作化学反应器皿或仪器零件,如铂坩埚、铂蒸发皿、铂电极、铂网。铂丝的电阻随温度升高有规律变化,可测定温度。热电偶铂和铂铑合金常用来测定1473-2023K的温度。在均相催化作用中,我们一般关心的不是过渡金属的自由离子而是过渡金属的络合物。宝山区自主研发催化剂及配体放大生产
光催化剂能消除细菌和病毒。宝山区自主研发催化剂及配体放大生产
过渡金属由于具有未充满的价层d轨道,基于十八电子规则,性质与其他元素有明显差别。由于这一区很多元素的电子构型中都有不少单电子(锰这一族尤为突出,d(5)构型),较容易失去,所以这些金属都有可变价态,有的(如铁)还有多种稳定存在的金属离子。过渡金属高可以显+7(锰)、+8(锇)氧化态,前者由于单电子的存在,后者由于能级太高,价电子结合的较为松散。高氧化态存在于金属的酸根或酰基中(如:VO4(3−)钒酸根,VO2(2+)钒酰基)。宝山区自主研发催化剂及配体放大生产
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