光催化(硕研)全册配套完整课件.ppt
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1、光催化光催化( (硕研硕研) )全册全册配套完整课件配套完整课件造纸厂将未经处理的废水直接造纸厂将未经处理的废水直接 水污染造成鱼塘中鱼大量死亡排入农田中排入农田中德国爱森德国爱森RWE办公楼办公楼 英国英国Integer绿色住宅示范房绿色住宅示范房 BRE绿色环境楼绿色环境楼 丹麦斯科特帕肯低能耗建筑丹麦斯科特帕肯低能耗建筑 英国诺丁汉税务中心英国诺丁汉税务中心 图图1 国外生态建筑国外生态建筑光催化氧化法的优点光催化氧化法的优点 光催化氧化法是一种新型的水污染治理技术,利用光照射半导体催化剂(如:TiO2),在水中产生羟基自由基,氧化水中的污染物。光催化氧化特点:设备结构简单,反应条件温和
2、,操作条件容易控制氧化还原性强,COD去除率高,无二次污染可利用太阳光TiO2化学稳定性高、无毒、价廉TiO2的光催化反应机理2222222222222OOHOHOOHOHOHOHOHOOeOOHOHhHOHOHh hehvTiO2高级氧化技术高级氧化技术-光催化氧化法光催化氧化法TiO2半导体在溶液中的基本反应式半导体在溶液中的基本反应式光催化氧化的应用光催化氧化的应用有机污染物废水有机污染物废水有机污染物 催化剂 光源 产物 烃类 脂肪烃芳香烃 TiO2 紫外灯 CO2, H2O 卤代化合物 卤代烷烃卤代烯烃卤代脂肪酸 卤代芳香化合物CDD,DCDD TiO2 Fe2O3TiO2ZnOCd
3、SPt/TiO2 紫外灯 紫外灯HCl, H2O HCl, H2O 光催化氧化的应用光催化氧化的应用有机污染物废水有机污染物废水羧酸 乙酸,丙酸,丁酸,戊酸,乳酸TiO2CdSZnOPt/TiO2 紫外灯氙灯 CO, H2,烷烃,醇,酮,酸 表面活性剂 DBSSDSBSTiO2 日光灯 CO2, HCl, SO32- 农药废水DDT敌敌畏,敌百虫有机磷农药TiO2Pt/TiO2紫外灯光催化氧化的应用光催化氧化的应用有机污染物废水有机污染物废水染料 酸性红G直接耐酸大红 4BS活性艳红 X-3B酸性艳蓝G卡普隆5GS阳离子艳红5GN直接耐晒翠蓝RGL 甲基蓝,罗丹明B染料中间体H酸中性黑,一品红
4、TiO2 紫外灯日光灯 CO2, H2O无机离子中间产物 展望展望Case 1.Chun Hu, et al, photocatalytic degradation of pathogenic bacteria with AgI/TiO2 under visible light irradiation, Langmuir 23 (2007) 4982.Case 2. Chun Hu, et al, Ag/AgBr/TiO2 visible light photocatalyst for destruction of azodye and bacteria, J. Phys. Chem. B 1
5、10 (2006) 4066.Case 2. Chun Hu, et al, Ag/AgBr/TiO2 visible light photocatalyst for destruction of azodye and bacteria, J. Phys. Chem. B 110 (2006) 4066.Case 2. Chun Hu, et al, Ag/AgBr/TiO2 visible light photocatalyst for destruction of azodye and bacteria, J. Phys. Chem. B 110 (2006) 4066.Case 3. M
6、. R. Elahifard, et al., apatite-coated Ag/AgBr/TiO2 visible-light photocatalyst for destruction of bacteria, JACS 129 (2007) 9552.光催化分解水制氢、制氧研究 世界能源主要依赖不可再生的化石资源;世界能源主要依赖不可再生的化石资源; 我国能源结构面临经济发展和环境保护的双层压力;我国能源结构面临经济发展和环境保护的双层压力; 氢能作为理想的清洁的可再生的二次能源,其形成的关键是廉价氢能作为理想的清洁的可再生的二次能源,其形成的关键是廉价的氢源;的氢源; 太阳能资源丰富
7、太阳能资源丰富、普遍普遍、经济经济、洁净。太阳能光分解水技术可望洁净。太阳能光分解水技术可望获得廉价的氢气,还可就地生产。获得廉价的氢气,还可就地生产。其其6%2%17%75%其其煤煤石油石油天然气天然气其他其他中国中国10%24%40%26%石石油油煤煤天然气天然气其他其他世界世界 CxHy + O2 H2O + CO2 + SO2 + NOx 1、光、光-热转换热转换2、光电转换、光电转换 a) 光伏电池光伏电池 b) 光电化学电池光电化学电池 c) 染料敏化光电化学电池染料敏化光电化学电池3、光化学能转换、光化学能转换二、太阳能利用的基本途径二、太阳能利用的基本途径光光 化学能转化化学能
8、转化Fuels COSugarH OO222H2OOH22scMeSemiconductor/Liquid Junctions 水水 氢?氢?Photosynthesis1、“氢能经济氢能经济” 提出的背景提出的背景环境问题日益严重;资源储备日渐匮乏;能源安全引起的冲突加剧;环境问题日益严重;资源储备日渐匮乏;能源安全引起的冲突加剧;Chrysler Natrium 车车(2001)0.2 L液液 H2/100 km3、各国的氢能开发计划、各国的氢能开发计划1. 如何实现大规模地廉价制氢?如何实现大规模地廉价制氢?制氢制氢2. 如何经济、合理、安全地储存氢?如何经济、合理、安全地储存氢?储氢储
9、氢3. 如何高效率、低成本地利用氢?如何高效率、低成本地利用氢?利用氢利用氢 1. 化石燃料制氢化石燃料制氢目前主要的制氢方法目前主要的制氢方法 成熟、廉价,但资源和环境问题并未解决 2. 生物质为原料制氢生物质为原料制氢 光合效率、水土面积、集中和储运成本等问题全球年产氢:全球年产氢:5000亿亿 m3化石燃料制氢化石燃料制氢占占96%3. 水分解制氢水分解制氢 利用光化学、热化学和电化学方法制氢利用光化学、热化学和电化学方法制氢-太阳能的收集、高品质热能和电太阳能的收集、高品质热能和电能的产生方法,都是首先要解决的问题。能的产生方法,都是首先要解决的问题。 (1) 甲烷重整甲烷重整(Ste
10、am Methane Reformation, SMR )1、化石燃料制氢、化石燃料制氢 SMR反应利用有机物高温下与反应利用有机物高温下与水的反应,不仅自身脱氢,同时水的反应,不仅自身脱氢,同时将水中的氢解放出来。将水中的氢解放出来。 此法也适于生物质制氢。此法也适于生物质制氢。(2) 天然气热解制氢天然气热解制氢 将天然气火焰在裂解炉加热到将天然气火焰在裂解炉加热到1400, 关闭裂解炉使天然气发生裂解反应,关闭裂解炉使天然气发生裂解反应,产生氢气和碳黑。产生氢气和碳黑。裂裂 解解 炉炉CH4H2碳黑碳黑甲烷的部分氧化:甲烷的部分氧化: CH4+O2 CO(g)+H2(g)1、化石燃料制氢
11、、化石燃料制氢(3) 煤汽化:煤汽化: C(s)+H2O(g) CO(g)+H2(g)(4) 重油部分氧化重油部分氧化CnHm+O2 CO(g)+H2(g) CnHm+H2O CO(g)+H2(g)H2O+CO CO2(g)+H2(g) 可再生性可再生性 低污染性低污染性 广泛分布性广泛分布性 总量十分丰富总量十分丰富 藻类和蓝细菌光解水;藻类和蓝细菌光解水; 光合细菌光分解有机物;光合细菌光分解有机物; 有机物发酵制氢;有机物发酵制氢; 光合微生物和发酵性微生物的联合运用光合微生物和发酵性微生物的联合运用(3) 生物质制氢两大途径生物质制氢两大途径热化学:热化学: 分解过程包括高温气化或中温
12、热分解以及加水分解等,分解过程包括高温气化或中温热分解以及加水分解等,先得到含先得到含CO和和H2O的气体,进一步转化为氢气。的气体,进一步转化为氢气。生物过程生物过程: 1)厌氧发酵产生甲烷为主的气体然后加工为氢气;)厌氧发酵产生甲烷为主的气体然后加工为氢气;2)利用某些微生物利用某些微生物(如绿藻如绿藻)的代谢功能,通过光化学分解反应产的代谢功能,通过光化学分解反应产生氢。生氢。适合做民用燃料,大规模适合做民用燃料,大规模制氢不经济,处于基础研制氢不经济,处于基础研究阶段。究阶段。分解过程技术基本成熟分解过程技术基本成熟-将将实现工业生产实现工业生产H2+CO2H2+CO2气体收集系统有机
13、酸有机酸有机酸有机酸糖 类糖 类H2+CO2气体分离系统CO2H2生物质1kg秸杆产生秸杆产生120L氢氢3、电解水制氢、电解水制氢 正极:正极: 2OH H2O + O2 + 2e = 0.401V 负极:负极: 2H2O + 2e 2OH + H2 =0.828V 理论分解电压理论分解电压1.23V,每每1Kg氢电耗为氢电耗为 32.9 KWh 。实际为。实际为46.8KWh。 (1) 碱性水溶液电解碱性水溶液电解2OH- H2O O2+2e2H2O+2e 2OH- + H2采用采用Ni或或Ni合金电极,效率合金电极,效率75主要问题是质子交换膜和电极材料主要问题是质子交换膜和电极材料的价
14、格昂贵。的价格昂贵。 (2) 质子膜电解水发生器质子膜电解水发生器隔膜隔膜:全氟磺酸膜全氟磺酸膜(Nafion)阴极阴极:Pt黑黑阳极阳极:Pt、Ir等的等的合金或氧化物合金或氧化物4、光催化分解水制氢、光催化分解水制氢 半导体光半导体光催化制氢催化制氢Z-型体系型体系光催化法光催化法悬浮体系悬浮体系光催化法光催化法光电化学光电化学体系制氢体系制氢六、光催化制氢简介六、光催化制氢简介M.Gratzel, et al, Nature, 1991, 353: 737; Nature,1998, 395: 583; S.U.M. Khan, et al, Science, 2002, 297: 22
15、43; Z.G.Zou, et al., Nature, 2001, 414, 625. 1、光催化制氢体系、光催化制氢体系2、光催化制氢的关键科技难题、光催化制氢的关键科技难题新型、高效新型、高效光催化材料光催化材料效率低效率低逆反应逆反应载流子复合载流子复合太阳光利太阳光利用率低用率低光量子产率光量子产率低低(约约4 %)能级能级不匹配不匹配六、光催化制氢简介六、光催化制氢简介太阳光谱图太阳光谱图设计在可见区内有强吸收半导体材料是高效利用太阳能的关键设计在可见区内有强吸收半导体材料是高效利用太阳能的关键 UV Visible Infrared683 1.80eV400 3.07eV2、光催
16、化制氢的关键科技难题、光催化制氢的关键科技难题六、光催化制氢简介六、光催化制氢简介+3.0+2.0+1.00.0-1.0Band gapH+H2H2OO2H+/H2O2/H2Oh+ h+ h+ h+ h+e- e- e- e- e- V/NHEWater reductionWater oxidationhvValence bandConduction band H2O H2 + 1/2O2 G0 = 238 kJ/mol(E = - Go/nF = -1.23 eV) Charge separation/recombination Separation of reduction and oxi
17、dation Control of reverse reaction太阳光光催化材料的要求:太阳光光催化材料的要求: 高稳定性、价廉;高稳定性、价廉; 半导体的禁带宽度半导体的禁带宽度Eg要大于水的分解电压要大于水的分解电压; 能带位置要与氢和氧的反应电势相匹配;能带位置要与氢和氧的反应电势相匹配; 高效吸收太阳光谱中大多数的光子。高效吸收太阳光谱中大多数的光子。六、光催化制氢简介六、光催化制氢简介利用太阳光驱动水的分解制利用太阳光驱动水的分解制H2(光解水光解水)技术技术 长期的长期的 高风险高风险 高回报高回报-战略性研究课题。战略性研究课题。六、光催化制氢简介六、光催化制氢简介(1) 催
18、化剂的种类催化剂的种类Ti4+、Zr5+、Nb5+、Ta5+基具有基具有d0电子构型的化合物电子构型的化合物In3+、Ga3+、Ge4+、Sn4+基具有基具有d10构型的构型的p区金属化合物。区金属化合物。常见的光催化剂:常见的光催化剂:TiO2、ZnO、过渡金属过渡金属(复合复合)氧氧(硫硫/硒硒)化物如化物如ZrO2, CdS, Co3O4, WO3, Fe3O4, IrO2, RuO2, -Bi2O3等。等。具有层状钙钛矿结构的复合氧化物如钛酸盐、铌酸盐和钽酸盐等。具有层状钙钛矿结构的复合氧化物如钛酸盐、铌酸盐和钽酸盐等。如:如:NiO-K4Nb6O17, RuO2-Ba2Ti4O9六、
19、光催化制氢简介六、光催化制氢简介制约光催化制氢实用化的主要原因是:制约光催化制氢实用化的主要原因是:1) 光化学稳定的半导体;光化学稳定的半导体;2) 光量子产率低光量子产率低(约约4 %),最高不超过,最高不超过10 %;3) 具有与太阳光谱较为匹配能隙的半导体材料。具有与太阳光谱较为匹配能隙的半导体材料。探索高效、稳定和经济的可探索高效、稳定和经济的可见光响应的光催化材料是光催见光响应的光催化材料是光催化制氢实用化的关键课题之一。化制氢实用化的关键课题之一。5、影响光催化效率的主要因素、影响光催化效率的主要因素锐钛矿与金红石相以一定比例共存时锐钛矿与金红石相以一定比例共存时(如如P25),
20、光生电子,光生电子-空穴对的分离效率更高,空穴对的分离效率更高,使得光催化效果比单一晶相更好。使得光催化效果比单一晶相更好。晶格内部的缺陷同样影响催化剂的光催化活性。金红石型晶格内部的缺陷同样影响催化剂的光催化活性。金红石型TiO2 (001)单晶上的氧单晶上的氧空位形成的缺陷是空位形成的缺陷是H2O氧化为氧化为H2O2的反应活性中心,但有时缺陷也可能成为光生的反应活性中心,但有时缺陷也可能成为光生电子电子-空穴的复合中心。空穴的复合中心。5、影响光催化效率的主要因素、影响光催化效率的主要因素5、影响光催化效率的主要因素、影响光催化效率的主要因素在没有牺牲剂的情况下半导体在没有牺牲剂的情况下半
21、导体光催化效率通常不高。光催化效率通常不高。因此,抑制因此,抑制H2和和O2逆反应是光逆反应是光分解水领域的研究热点之一。分解水领域的研究热点之一。5、影响光催化效率的主要因素、影响光催化效率的主要因素5、影响光催化效率的主要因素、影响光催化效率的主要因素七、光催化材料研究进展七、光催化材料研究进展常见半导体材料的能带结构常见半导体材料的能带结构-1.00.01.02.03.0SrTiO3TiO2SnO23.2eV3.23.8WO32.8Ta2O5ZrO2Nb2O5H+/H2(E0 V)4.65.03.43.23.6ZnOZnSSiC3.0Evs.SHE(pH=0)/eVCdSO2/H2(E1
22、.23 V)2.4L绝大部分只能吸绝大部分只能吸收收不到不到5的太的太阳光阳光(紫外部分紫外部分)!杨亚辉等,杨亚辉等,化工进展化工进展,2005,17(4):):631七、光催化材料研究进展七、光催化材料研究进展2、光催化材料种类、光催化材料种类七、光催化材料研究进展七、光催化材料研究进展B、非金属离子掺杂:、非金属离子掺杂:非金属离子和金属离子掺杂一样是基于提高光生电子非金属离子和金属离子掺杂一样是基于提高光生电子-空穴的分离空穴的分离效率,抑制电子效率,抑制电子-空穴的复合,从而提高光催化剂本征量子效率。空穴的复合,从而提高光催化剂本征量子效率。C,N,F、Cl,B,S等等改变催化剂禁带
23、宽度,使催化剂晶格缺陷,减小空穴电子复合改变催化剂禁带宽度,使催化剂晶格缺陷,减小空穴电子复合机会,提高光催化活性。机会,提高光催化活性。七、光催化材料研究进展七、光催化材料研究进展2、光催化材料种类、光催化材料种类七、光催化材料研究进展七、光催化材料研究进展2、光催化材料种类、光催化材料种类层状氧化物与以层状氧化物与以TiO2为代表的体相型光催化剂相比,突出的特点是能利用为代表的体相型光催化剂相比,突出的特点是能利用层状空间作为合适的反应位点抑制逆反应,提高反应效率。层状空间作为合适的反应位点抑制逆反应,提高反应效率。A、层状钛酸盐:、层状钛酸盐:层状含钛复合氧化物是以层状含钛复合氧化物是以
24、TiO6八面体为主要结构单元的物质。八面体为主要结构单元的物质。K2La2Ti3O10和和K2Ti4O9是层状氧化物光催化剂中较具有代表性的两种。是层状氧化物光催化剂中较具有代表性的两种。K2La2Ti3O10的禁带为的禁带为3.4-3.5 eV,其层状钙钛矿结构为,其层状钙钛矿结构为TiO6八面体通过八面体通过顶点共用构成三层相连的类钙钛矿层,顶点共用构成三层相连的类钙钛矿层,K+填充于层间的空隙中。填充于层间的空隙中。K2La2Ti3O10具有水合性能,水分子可以进入层间空隙。具有水合性能,水分子可以进入层间空隙。七、光催化材料研究进展七、光催化材料研究进展2、光催化材料种类、光催化材料种
25、类A、层状钛酸盐:、层状钛酸盐:K2Ti4O9及其柱撑改性产物为具有大的阳离子交换空间的层状结构。及其柱撑改性产物为具有大的阳离子交换空间的层状结构。层状层状K2Ti4O9可通过柱撑过程在层状化合物层间引入合适的客体提高光催可通过柱撑过程在层状化合物层间引入合适的客体提高光催化活性。如化活性。如SiO2柱撑柱撑K2Ti4O9沉积沉积Pt以后,光催化活性可达以后,光催化活性可达2.8 mmol/gh。常用的柱撑材料有:常用的柱撑材料有:TiO2、SiO2和和Al2O3等。柱撑过程的结构变化主要表等。柱撑过程的结构变化主要表现在层间距有所增加,比表面积有所增大。现在层间距有所增加,比表面积有所增大
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