목차
Photocatalyst
apply to LCAO-MO to a solid
Energy band & Band gap
electon-hole pair generation
oxidation-reduction
titanium dioxide
Malachite green
mechanism
apply to LCAO-MO to a solid
Energy band & Band gap
electon-hole pair generation
oxidation-reduction
titanium dioxide
Malachite green
mechanism
본문내용
TiO2 광촉매에 의한 분자의 분해
Object
╋━━━━━━━━━━─────────
넓은 띠 간격 반도체의 광촉매적 역할을 이해하고,
산화타이타늄 콜로이드를 광촉매로 써서 유해한 염료 분자인 말라카이트 그린을 분해할 때,
그 과정을 가시광선 흡수 스펙트럼이 사라지는 것을 관찰하면서 추적
Photocatalyst?
╋━━━━━━━━━━─────────
V Photocatalyst : Photo+Catalyst
V 빛을 에너지원 ⇒ 촉매 반응 진행
- 광학적 활성, 광부식 X
- 생화학적 비활성
- 가시광선이나 자외선 영역에서 활성
- 경제적으로 저렴해야
V 유해유기물 ⇒ H2O, CO2, 중금속 이온 ⇒ 중금속
Photocatalyst?
╋━━━━━━━━━━─────────
V 대부분 반도체성의 물질 – 무기 고체화합물
V molecular orbital은 LCAO-MO에 의해 표현
원자 수 증가 ⇒ orbital 간의 에너지 차이 감소
고체의 경우, atom의 수가 무수히 많아, 에너지 차이가 무시할 정도로 작아짐 연속적인 띠 생성
Object
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넓은 띠 간격 반도체의 광촉매적 역할을 이해하고,
산화타이타늄 콜로이드를 광촉매로 써서 유해한 염료 분자인 말라카이트 그린을 분해할 때,
그 과정을 가시광선 흡수 스펙트럼이 사라지는 것을 관찰하면서 추적
Photocatalyst?
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V Photocatalyst : Photo+Catalyst
V 빛을 에너지원 ⇒ 촉매 반응 진행
- 광학적 활성, 광부식 X
- 생화학적 비활성
- 가시광선이나 자외선 영역에서 활성
- 경제적으로 저렴해야
V 유해유기물 ⇒ H2O, CO2, 중금속 이온 ⇒ 중금속
Photocatalyst?
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V 대부분 반도체성의 물질 – 무기 고체화합물
V molecular orbital은 LCAO-MO에 의해 표현
원자 수 증가 ⇒ orbital 간의 에너지 차이 감소
고체의 경우, atom의 수가 무수히 많아, 에너지 차이가 무시할 정도로 작아짐 연속적인 띠 생성
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