一章-光化学基础课件.ppt
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- 光化学 基础 课件
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1、第一章 光催化与光电催化概述 光催化与光电催化研究的内容及范畴光催化与光电催化研究的内容及范畴 光催化研究的历史与现状光催化研究的历史与现状.光催化反应是利用光能进行物质转化的一种方式,是光和物质之光催化反应是利用光能进行物质转化的一种方式,是光和物质之间相互作用的多种方式之一,是物质在光和催化剂同时作用下所进行的间相互作用的多种方式之一,是物质在光和催化剂同时作用下所进行的化学反应。光催化是催化化学、光电化学、半导体物理、材料化学和环化学反应。光催化是催化化学、光电化学、半导体物理、材料化学和环境科学等多学科交叉的新兴研究领域。境科学等多学科交叉的新兴研究领域。光电化学反应是指光辐照与电解液
2、接触的半导体表面所产生的光生光电化学反应是指光辐照与电解液接触的半导体表面所产生的光生电子空穴对被半导体电解液结的电场所分离后与溶液中离子进行的电子空穴对被半导体电解液结的电场所分离后与溶液中离子进行的氧化还原反应。光电催化是一种特殊的多相催化。光电催化反应可以有氧化还原反应。光电催化是一种特殊的多相催化。光电催化反应可以有效地抑制光催化反应中光生载流子的快速复合,提高电子效地抑制光催化反应中光生载流子的快速复合,提高电子空穴参与空穴参与光催化反应的效率。光催化反应的效率。光催化与光电催化研究的内容及范畴光催化与光电催化研究的内容及范畴.光催化反应的研究历史与现状光催化反应的研究历史与现状 1
3、972 1972 年年FujishimaFujishima 和和 Honda Honda 报道采用报道采用TiOTiO2 2 光电极与铂电光电极与铂电 极组成光电化学体系来使水分解为氢和氧,这一发现对光极组成光电化学体系来使水分解为氢和氧,这一发现对光 化学的发展和应用有着重要的意义。化学的发展和应用有着重要的意义。1977 1977 年年,Frank,Frank 和和BardBard首先验证了用首先验证了用TiOTiO2 2分解水中氰化物分解水中氰化物 的可能性的可能性,光催化氧化技术在环保领域的应用成为研究的光催化氧化技术在环保领域的应用成为研究的 热点。热点。1983 1983 年年,D
4、avid,David OllisOllis 等提出采用半导体光催化降解有等提出采用半导体光催化降解有 机物作为水处理方法。机物作为水处理方法。.1991 1991 年年,蔡乃才与董庆华介绍了悬浮体系中半导体光催蔡乃才与董庆华介绍了悬浮体系中半导体光催 化的应用化的应用,几乎与此同时几乎与此同时 OllisOllis 等具体介绍了等具体介绍了TiOTiO2 2 光催光催 化对氯代芳烃、表面活性剂、除草剂与杀虫剂的降解结果化对氯代芳烃、表面活性剂、除草剂与杀虫剂的降解结果 从污水处理这一侧面对光催化的应用进行了综述。此后从污水处理这一侧面对光催化的应用进行了综述。此后 HoffmannHoffma
5、nn等又详尽地阐述了半导体光催化在整个环境保护等又详尽地阐述了半导体光催化在整个环境保护 领域的应用情况。领域的应用情况。最近最近,光催化技术又转移至一新的领域,即由光引起的光催化技术又转移至一新的领域,即由光引起的 高亲水性高亲水性,它在环境方面的应用不仅涉及到自洁表面它在环境方面的应用不仅涉及到自洁表面,还还 涉及到防雾表面。涉及到防雾表面。.光化学基础光化学基础v光的能量和波长光的能量和波长v热化学和光化学热化学和光化学v光对分子的作用光对分子的作用v光物理过程与光化学过程光物理过程与光化学过程.光化学(光化学(photochemistryphotochemistry)属于化学领域,它的
6、任)属于化学领域,它的任务是研究光和物质相互作用所引起的物理变化和化学变务是研究光和物质相互作用所引起的物理变化和化学变化,涉及由可见光和紫外光所引起的所有化学反应。化,涉及由可见光和紫外光所引起的所有化学反应。目前光化学所涉及光的波长范围为目前光化学所涉及光的波长范围为1001001000nm1000nm即紫外至近红外波段。比紫外波长更短的电磁辐射(即紫外至近红外波段。比紫外波长更短的电磁辐射(X X射射线和线和 射线),所引起的光电离和化学变化属于辐射化学射线),所引起的光电离和化学变化属于辐射化学(radiochemistryradiochemistry)的范畴。而远红外波段的或波长更)
7、的范畴。而远红外波段的或波长更长的电磁波,其光子能量不足以引起化学变化,因此不长的电磁波,其光子能量不足以引起化学变化,因此不属于光化学研究的范畴。属于光化学研究的范畴。.v地球能量主要来自太阳辐射,地球上所有的生命过程几乎都依赖太阳辐射地球能量主要来自太阳辐射,地球上所有的生命过程几乎都依赖太阳辐射能来维持。太阳光能使全球各圈层中的化学物质发生直接或间接的光化学能来维持。太阳光能使全球各圈层中的化学物质发生直接或间接的光化学反应,由阳光引发的光化学过程是环境中所发生的重要的化学过程之一。反应,由阳光引发的光化学过程是环境中所发生的重要的化学过程之一。v在阳光的作用下,化合物在各环境圈层中进行
8、着各种光化学反应。在阳光的作用下,化合物在各环境圈层中进行着各种光化学反应。v 这些反应影响化合物的迁移、转化、归宿及效应,一般情况下对人类及这些反应影响化合物的迁移、转化、归宿及效应,一般情况下对人类及生态系统没有不良的影响。生态系统没有不良的影响。v 当人类的各种活动所产生的化学物质大量进入环境后,当人类的各种活动所产生的化学物质大量进入环境后,则有可能对环境则有可能对环境中本身发生的光化学过程产生干扰或破坏,中本身发生的光化学过程产生干扰或破坏,从而对生态环境和人类造成从而对生态环境和人类造成严重影响和危害。严重影响和危害。.电磁波谱电磁波谱.电磁波谱电磁波谱10221020101810
9、1610141012101010810610410-1410-1210-1010-810-610-410-2100102104波长波长/m频率频率/Hz宇宇宙宙线线射射线线X射射线线紫紫 外外可可见见光光微微 波波红红 外外无无线线电电.光的能量和波长光的能量和波长.光化学中适用的光光化学中适用的光 光化学反应中,分子吸收的光子所具有的能量光化学反应中,分子吸收的光子所具有的能量与化学反应中分子的能量变化相匹配才能引起化学与化学反应中分子的能量变化相匹配才能引起化学变化。光化学中适用的光,其具有的能量应足以使变化。光化学中适用的光,其具有的能量应足以使化学键断裂,此能量对应相应波长范围。化学键
10、断裂,此能量对应相应波长范围。一般来说,光化学有效的光的波长范围为一般来说,光化学有效的光的波长范围为100-100-1000nm1000nm,但由于受光窗材料和化学键能的限制,光化,但由于受光窗材料和化学键能的限制,光化学中通常适用的光的波长范围为学中通常适用的光的波长范围为200-700nm200-700nm,其中,其中200nm200nm是石英光窗材料的透射限。是石英光窗材料的透射限。.光化学第一定律指出,只有被分子(原子、离子)光化学第一定律指出,只有被分子(原子、离子)吸收的光才能诱发体系发生化学变化。当分子吸收吸收的光才能诱发体系发生化学变化。当分子吸收光子被激发到具有足以破坏最弱
11、化学键的高能激发光子被激发到具有足以破坏最弱化学键的高能激发态时,才能引起化学反应态时,才能引起化学反应。光化学第一定律光化学第一定律.光化学与热化学反应的差异光化学与热化学反应的差异光化学反应的活化主要是通过分子吸收一定波长的光来实光化学反应的活化主要是通过分子吸收一定波长的光来实 现的,而热化学反应的活化主要是分子从环境中吸收热能现的,而热化学反应的活化主要是分子从环境中吸收热能 而实现的。光化学反应受温度的影响小,有些反应可在接而实现的。光化学反应受温度的影响小,有些反应可在接 近近0K时发生。时发生。光活化分子与热活化分子的电子分布及构型有很大不同,光光活化分子与热活化分子的电子分布及
12、构型有很大不同,光激发态的分子实际上是基态分子的电子异构体。激发态的分子实际上是基态分子的电子异构体。被光激发的分子具有较高的能量,可以得到高内能的产物,被光激发的分子具有较高的能量,可以得到高内能的产物,如自由基、双自由基等。如自由基、双自由基等。.光对分子的作用光对分子的作用1、分子的能量分子的能量 物质由分子组成,分子的运动有平动、转动、振物质由分子组成,分子的运动有平动、转动、振动和分子的电子运动,分子的每一种运动状态都具有动和分子的电子运动,分子的每一种运动状态都具有一定一定 的能量。如果不考虑它们之间的相互作用,作为的能量。如果不考虑它们之间的相互作用,作为一 级 近 似,分 子
13、的 能 量一 级 近 似,分 子 的 能 量(E)可 表 示 为:可 表 示 为:v EE平平+E转转+E振振+E电电.由于分子平动时电偶极不发生变化,因而不吸收光,不产生由于分子平动时电偶极不发生变化,因而不吸收光,不产生吸收光谱。吸收光谱。与分子吸收光谱有关的只有分子的转动能级、振动能级和电与分子吸收光谱有关的只有分子的转动能级、振动能级和电子能级。子能级。每个分子只能存在一定数目的转动、振动和电子能级。每个分子只能存在一定数目的转动、振动和电子能级。和原子一样,分子也有其特征能级。在同一电子能级内,分和原子一样,分子也有其特征能级。在同一电子能级内,分子因其振动能量不同而分为若干子因其振
14、动能量不同而分为若干“支级支级”,当分子处于同一振,当分子处于同一振动能级时还因其转动能量不同而分为若干动能级时还因其转动能量不同而分为若干“支级支级”(图图1.1)。光对分子的作用光对分子的作用.图图1.1 分子的能级图分子的能级图 光对分子的作用光对分子的作用.分子能级的差别:分子能级的差别:转动能级间的能量差最小,一般小于转动能级间的能量差最小,一般小于0.05eV;振动能级间的能量差一般在振动能级间的能量差一般在0.051.00eV之间;之间;电子能级间的能量差最大,一般在电子能级间的能量差最大,一般在120eV之间。之间。光对分子的作用光对分子的作用.紫外和可见光的能量大于紫外和可见
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