光觸媒本身是一種催化劑,不直接參與降解反應,它通過吸收光能把水或氧氣轉化成強氧化活性基團,而強氧化活性基團使空氣污染物降解,所以必須直接接觸到水分子或氧分子。因而,在濃度因素中,決定光觸媒性能的是有效接觸濃度,即可以與水或空氣接觸的光觸媒濃度,而不是某一種產品的濃度。比如一塊二氧化鈦瓷磚,如果大量的二氧化鈦被封閉在瓷磚內部,就算濃度再高,又有什么意義呢?在噴涂產品中,有效接觸濃度不僅與溶液中光觸媒濃度有關,而且與噴涂工具、噴涂手法等現場工藝有關。另外,與產品附著性也直接相關,如果干燥后出現大量剝落,就算初始“濃度”再高,又有什么意義?而且一般光催化反應都是多相光催化過程,反應過程都在界面發生。光催化反應效率由催化劑自身的量子效率和反應過程條件兩個方面決定。光催化材料表面的微觀結構也很重要,它直接影響了光催化反應的效率。好的光催化材料微觀表面應該是粗糙的、凹凸不平的(以原子力顯微鏡微觀結構照片為準就像遍布隕石坑的月球表面),這樣可以增加捕捉甲醛、VOC等有機物氣體分子的機率,產生納米界面材料的二元協同效應進而增強降解凈化能力。
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