목차 1.광촉매란 무엇인가 2.광촉매반응의 원리 3.광촉매를 이용한 분해 4.광촉매의 활용 및 과제 본문 빛을 에너지원으로 촉매 반응을 촉진시켜 각종 세균 및 오염물질을 분해 시켜주는 물질 Pauli의 배타원리 주어진 계에서 어떠한 두 개의 전자도 같은 양자수 (주양자수, 부양자수, 자기양자수, 스핀양자수) 를 가질 수 없다! 파동함수의 중첩 Bonding orbital & Antibonding orbital생성 380nm 이하의 파장의 빛을 받으면 홀과 전도전자 생성 Hydroxyl Radical & Superoxide Radical Photo-generated hole Conduction band electron 강한 산화력 → 표면의 박테리아, 세균을 죽임 항균, 살균 뿐만 아니라 세균의 잔해 및 독소까지 분해 광반응 → 화학반응에 비해 반응이 약하여 실용성 측면 부족 전자-정공의 재결합을 억제 유기, 무기 감응분자를 TiO2표면에 흡착 ⇒ 들뜬 상태의 감응분자가 전자를 전달 참고문헌 『Principle of Electronic Material & Device』, S.O.Kasap, McGraw Hill, 2005. 『에너지와 환경』, 정석진 외 3, 삼성북스, 2009 http://www.akp.or.kr 한국광촉매협회 http://www.nanoin.com http://www.nowbatu.com/PhotoCat_principle.htm Ti02 광촉매 반응 연구, 최원용, 한국공업화학회지, 2003-1011 키워드 반응공학, 광촉매, 반응, 공학 |
2017년 4월 15일 토요일
반응공학 광촉매
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