一般科學意義上的光觸媒是單質粉末狀的,而進入市場大多是混合液態狀的,這個必須要區別開來。截至2013年,還沒有用肉眼區分光觸媒優劣的可靠方法,選擇光觸媒要謹記一點:不看廣告看報告,廣告可以作假,但一些國家級的報告還是可信的,要仔細查驗國家技術報告、技術查新報告、技術檢測報告、工程驗收報告等。
副作用光觸媒是有一定作用的,但它的作用范圍相當小,甚至僅僅局限在光觸媒網面上。如果消費者想清潔、凈化整個房間的污濁空氣,顯然是不可能的.[1]
光波吸收范圍(以市面最多的光觸媒納米二氧化鈦為例)。純凈的納米二氧化鈦粉末,只能吸收400nm以下的紫外光,在自然環境下,紫外光占有比例較低,不足自然光的10%,因而純凈的光觸媒基本沒有使用價值。所以,為使光觸媒可以吸收可見光,甚至吸收遠紅外光,必須采用特殊材料的配制摻雜技術。比如采用固相合成、過渡金屬離子和非金屬離子摻雜、金屬-有機絡合物、表面敏化、半導體復合等多種方法,對光觸媒進行可見光誘導。2000年以來,還發現納米貴金屬(鉑、銠、鈀等)與光觸媒材料進行配位螯合后,會極大提高光生載流子的分離效率和抑制電子-空穴的重新復合,從而進一步拓寬了光觸媒的光波吸收范圍,這些納米貴金屬也被稱為“光觸媒的維生素”。日本汽車尾氣凈化裝置已大量使用納米貴金屬制成的催化劑。純凈光觸媒技術只能在紫外光下作用,這已經是2000年前的技術了。21世紀國際光觸媒技術的發展方向是化學配位鍵螯合功能元素摻雜技術,使用這種技術可以極大增強光觸媒材料的光催化協同效應,從而可以吸收可見光,甚至可以吸收遠紅外光。
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