光催化在有机合成中的应用应用化学111班张琳2011034128摘要21世纪,化学研究的一个主要目标是发展一种高效能技术,用于取代那些对环境有害的耗能过程
在光催化的有机合成中,通过优化反应环境可以实现对某种目标产物的高选择性,从而为有机合成提供了一种绿色、节能的途径,成为21世纪最具潜力的绿色有机化学技术
关键字光催化有机合成催化氧化1引言1972年,Fujishima和Honda[1]发现TiO2单晶电极能够在光照条件下将水分解为氢气和氧气,光催化技术的序幕由此揭开
光催化领域的开拓瞬时点燃了科研工作者们对这一崭新领域的研究热情
随着研究工作的深入开展,人们的目光不再局限于光解水制氢这一体系,而是投向了更广阔的天地
在过去的近四十年里,有关光催化的研究报道如雨后春笋般涌现出来
目前,大多数的研究工作主要集中于降解水和空气中污染物等环境治理和改善方面,太阳能的转化以及界面电子转移等电化学过程上
尽管如此,将光催化用于特定的有机化合物的合成等方面已经得到了越来越多的关注
众所周知,传统的有机合成不仅步骤繁琐,而且所使用的氧化剂通常是一些具有毒性或者腐蚀性的强氧化剂
光催化反应将太阳光引入有机合成体系,无论从节能的角度还是环保的角度,都无疑是一个重大的突破,主要原因有以下三点:(1)太阳能是一种完全可再生的资源;(2)光化学激发所需要的条件比热催化所要求的条件要温和得多;(3)光化学激发为人们设计出更短的反应历程提供条件,从而将副反应的发生减小到最小程度
2光催化原理光催化是光化学和催化科学的交叉点,一般是指在催化剂参与下的光化学反应
半导体材料之所以具有光催化特性,是由它的能带结构所决定
半导体的晶粒内含有能带结构,其能带结构通常由一个充满电子的低能价带和一个空的高能导带构成,价带和导带之间由禁带分开,该区域的大小称为禁带宽度,其能差为带隙能,当用能量等于或大于带隙能的光照