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光催化氙灯光源也称之为“光触媒”

通常认为光催化氙灯光源(光触媒),即为“以光为催化剂,在吸收光的能量后,能够发挥触媒特性的物质”。亚洲以日本、韩国、台湾为代表的学术界及产业界也称之为“光触媒”。虽然早在1930年便有以氧化锌(ZnO)为反应素材的光触媒被记载于文献 ,但自1972年日本多相光催化氙灯光源研究学者,藤岛昭和本多健一在n-型半导体二氧化钛(TiO2)电极上发现了水的光电催化分解作用特性以来,制作光催化氙灯光源都采用半导体二氧化钛为反应材料。现在学术上对氙灯光源的定义为:“以二氧化钛为反应材所制成的一种半导体应用材料。”

  在20世纪五十年代,以氙气灯为光源的探照灯问世。一个多世纪以来,大功率远程空中探照灯(以下简称探照灯)在军事,景观(舞台)和安防(监控)领域都得到了广泛的应用和蓬勃发展。光催化氙灯光源反应影响因素中,除催化剂特性已普遍被人们所关注、研究之外,光源、有机物浓度、pH值、反应温度皆有关联,其中UV光源的选择极为重要。
  其中,是一种装置,具有强大的光源以及一面能将光线集中投射于特定方向的凹面镜,考虑装置的体积、重量与操作方便,探照灯多数附有脚架或是可移动的载具,大型探照灯甚至有专用的卡车做为载具。催化剂特性因素包含粒径、比表面积、表面羟基、结晶度(混晶)、吸光度(光谱响应范围)等;光源因素包含黑光灯(250~320nm)、高压汞灯(365nm)、碘钨灯(可见区)、氙灯(可见区)等;有机物浓度因素中的高浓度下,由于有机物对紫外光也有一定程度的吸收,反而会抑制光催化氙灯光源氧化的速度;反应温度因素中氙灯光源反应是光化学过程和热化学过程的结合,因此热化学过程会影响氙灯光源速度。
  随着近二十年中国经济持续高速增长,煤炭为主的能源结构排放的巨量大气污染物使得我国城市室外空气污染指数高居不下,室内装修材料的普遍使用也导致室内有害气体大幅度超标,已严重危害人类健康。光催化氙灯光源氧化作为一种氧化技术,近年来在难降解污染物的处理方面得到了广泛的研究。科学家们研究中发现,TiO2 半导体氙灯光源能够降解几乎所有的有机物,生成CO2 或易被生物降解的小分子,且氙灯光源剂稳定性较高。而如何将氙灯光源技术广泛应用于日常生活中,如何选择光催化氙灯光源效果产品,保障人类健康远离危害,就成为了我们目前急需解决的实际问题。

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