第十三届全国太阳能光化学光催化学术会议锐钛矿纳米TiO2光催化降解机理的HRTEM研究潘春旭,张峻,张豫鹏(武汉大学物理科学与技术学院,人工微结构教育部重点实验室,中国武汉430072武汉大学电子显微镜中心,中国武汉430072)光催化是一个在光辐照下发生在材料表面的催化过程
TiO2是一种半导体材料(锐钛矿TiO2的禁带宽度(Eg)约为3
26eV),当受到能量大于或等于其能隙(Eg)的入射光照射时,价带上的电子会吸收光子而被激发,从价带跃迁到导带,留下空穴在价带,从而形成所谓电子(e-)-空穴(h+)对,即光生载流子
由光激发产生的电子(e-)可直接还原有机物(如染料Dye)或者与电子接受体反应;而光激发产生的空穴(h+)能够氧化有机物或将水、OH-离子氧化成为OH•自由基,生成的OH•自由基很活泼,几乎能降解所有的有机物
这个理论定性地描述了光生载流子的产生和转移,但是对于发生在TiO2表面的污染物降解过程并没有给出清晰的图像
目前,研究重点多集中于通过掺杂、复合、染料敏化及暴露活性面等手段提高其光催化性能,而在原子尺度研究光催化过程和机理的报道比较少见
仅有的研究包括:1)利用原位傅里叶变换红外光谱测试技术(FTIR)跟踪监测TiO2光催化过程中的化学键、官能团的变化来推测光催化反应的化学路径;2)扫描隧道显微镜技术(STM)研究TiO2特定晶面上的吸附及化学反应过程
这些方法的缺点在于,难于得到有关TiO2结构在光催化中变化的信息,因而难以全面了解光催化机理
现有的研究成果已经表明,在TiO2光催化过程中晶格会发生一系列的变化
因此,作为一个发生在材料表面的催化过程,从原子-分子尺度观察和研究TiO2晶格在光催化过程中的变化特征,对于揭示TiO2晶格变化与光催化之间的关系,是一项很有意义并有待深入研究的工作
高分辨透射电镜(HRTEM)也是一种能在原子-分子尺度