光催化水泥基材料研究进展_朱化雨
光催化技术在混凝土外加剂中的研究现状及展望

水逅与泯駅土光催化技术在混凝上外加剂中的研究现状及展望Research progress and prospect of photocatalytic technology in concrete admixtures惠嘉1燕春福2魏道新1朱宝林'齐松松2(1交通运输部科学研究院,北京100029;2河北建设勘察研究院有限公司,河北石家庄050031)摘要:介绍了光催化技术在高分子合成领域的研究现状,重点阐述了光催化技术在混凝土外加剂的应用研究情况,总结了光催化技术在混凝土外加剂中应用的优缺点以及今后的发展方向关键词:光催化;光引发;混凝土外加剂;聚魏酸减水剂Abstract:The research status of photocatalytic technology in polymer synthesis was introduced.The application of photocatalytic technology in concrete admixtures was mainly expounded.The advantages and disadvantages of photocatalytic technology in concrete admixtures were summarized,and the development direction in the future was also put forward.Key words:Photocatalysis;Photoinitiation;Concrete admixture;Polycarboxylate superplasticizer中图分类号:TU528.042.2文献标识码:B文章标号:1003-8965(2019)02-0059-020前言光催化反应,就是在催化剂与光的作用下进行的化学反应m。
光催化在水泥基材料中的应用研究进展

2020年32期研究视界科技创新与应用Technology Innovation and Application光催化在水泥基材料中的应用研究进展尚百雨1,王金祥2(1.北京新奥混凝土集团有限公司,北京100022;2.山东山水水泥集团有限公司,山东济南250307)1概述科技的快速发展给人类带来了舒适和便捷,但同时也带来了环境与能源问题。
能源与环境成为二十一世纪亟需解决的问题。
在未来的发展中,如何进行能源的可持续发展和有效解决环境污染问题成为了当今全球性最普遍关注的课题之一。
人们不仅开始关注周围的自然环境,也更加关注自己的居住环境,对建筑和建筑材料有了更高的要求。
因此,与环境协调发展,并且具有优异的性能、优良的功能、高效的重复利用率以及良好的可降解性能的健康、环保、安全的绿色水泥基材料成为建材领域的主流发展方向之一。
作为国民经济重要基础原材料的水泥基材料本身在制备过程中就与能源、环境、资源、环保等问题息息相关,在其被大规模使用后如果不但能完成其建筑使命,而且在未来的可持续发展过程中,利用清洁能源来解决环境问题成为国际社会关注的重要领域。
2半导体光催化的原理光催化是利用自然界中的光能将液态(水)、气态(空气)和固态(土壤)中的有机污染物完全转化为水、二氧化碳和无机盐等无危害小分子的一种高效安全的技术。
半导体材料因为稳定、经济、无毒等特性而成为光催化领域的研究热点。
半导体材料能带结构包括能量较低的价带和能量较高的导带,两者之间的区域叫禁带。
当颗粒被光照射,且光照强度大于禁带宽度的时候,价带上的电子会变为激发态,并且跃迁到高能的导带上,而价带上会有相应的空穴产生。
结果生成了电子-空穴对。
导带中的电子具有强还原性;价带中的空穴则有着较高的氧化电势。
颗粒的表面往往吸附着很多水和氧气,电子会与氧气反应生成·O 2-,而空穴会与水反应生成·OH ,它们与吸附在催化剂表面的染料发生反应,生成水和二氧化碳,从而降解了染料。
混凝土中光催化材料的应用研究

混凝土中光催化材料的应用研究一、研究背景混凝土作为一种常见的建筑材料,广泛应用于建筑、道路、桥梁等领域。
然而,由于氧化、硫化、氮化等污染物的存在,混凝土结构易受到污染的影响,使其性能下降,甚至导致结构的损坏。
因此,如何提高混凝土的抗污染性能,成为了当前混凝土研究的热点问题。
其中,光催化材料被广泛研究和应用于混凝土中,以提高其抗污染性能。
二、光催化材料的原理和种类光催化材料的原理是利用光能激发材料表面的电子,使其与水、氧气等反应,产生强氧化作用,分解有害物质,从而达到净化空气、水、土壤等的作用。
常见的光催化材料有二氧化钛、氧化锌、氧化钒等。
三、混凝土中光催化材料的应用研究1. 光催化混凝土的制备方法光催化混凝土的制备方法分为两种:一是将光催化材料添加到混凝土中进行混合;二是在混凝土表面喷涂光催化材料。
2. 光催化混凝土的性能研究研究表明,添加光催化材料的混凝土具有较强的抗污染性能,能够降解空气中的有害气体,如NOx、SOx等。
同时,光催化混凝土还具有自洁能力,能够自行分解表面的污染物,保持混凝土的美观度和持久性。
3. 光催化混凝土的应用前景随着人们对环保的重视和绿色建筑的提倡,光催化混凝土将会得到越来越广泛的应用。
未来,光催化混凝土有望应用于建筑物的外墙、屋顶、道路、桥梁等领域,为城市空气净化和环保做出贡献。
四、存在的问题和解决方法1. 光催化混凝土的成本较高,需进行进一步的成本降低研究。
2. 光催化混凝土需要光照才能发挥作用,如何在不充足的光照条件下提高其抗污染性能,也是需要解决的问题。
3. 光催化混凝土的实际应用效果需要长期的实际检测和验证,以确保其实际效果符合预期。
五、结论光催化混凝土作为一种新型建筑材料,具有良好的抗污染性能和自洁能力,有望在未来得到广泛应用。
未来需要进一步深入研究其制备方法、性能增强和成本降低等问题,以推动其实际应用。
基于混凝土材料的光催化降解技术研究

基于混凝土材料的光催化降解技术研究光催化降解技术是一种利用光催化剂在光照下将有害有机污染物转化为无害物质的技术。
近年来,基于混凝土材料的光催化降解技术引起了广泛关注。
本文将就该技术的原理、研究现状及应用前景进行探讨。
一、光催化降解技术原理光催化降解技术是一种将光能转化为化学能的技术。
光催化剂在光照下吸收光能,激发电子跃迁至价带,产生电子空穴对,进而引发氧化还原反应。
光催化剂通常是半导体材料,如TiO2、ZnO等。
在光照下,光催化剂表面形成一层电子空穴对和自由电子,当有机污染物分子接触到光催化剂表面时,它们会与电子空穴对或自由电子发生反应,被氧化分解为CO2和H2O等无害物质。
二、基于混凝土材料的光催化降解技术研究现状近年来,研究人员将光催化剂与混凝土材料结合,开发出基于混凝土材料的光催化降解技术。
这种技术不仅可以解决污染问题,还可以提高混凝土材料的耐久性和自洁能力,具有广泛的应用前景。
1.混凝土材料的改性为了提高混凝土材料的光催化降解效果,研究人员通过改变混凝土材料的结构和组成,提高光催化剂的活性。
例如,添加氧化钛、氧化锌等光催化剂,或者利用混凝土材料自身的氧化物,如Fe2O3、SnO2等。
同时,还可以通过改变混凝土的孔结构、比表面积等参数,提高光催化剂的利用效率。
2.光照条件的优化光照条件对光催化降解效果有重要影响。
研究人员通过改变光源的种类、强度、波长等参数,优化光照条件,提高光催化降解效率。
例如,使用紫外线光源可以提高光催化剂的活性,但是紫外线光源的能量较强,容易破坏混凝土材料的结构,因此需要进行适当的控制。
3.光催化剂的再生光催化剂的再生是光催化降解技术的重要环节。
研究人员通过改变光催化剂的结构和组成,提高光催化剂的再生能力。
例如,利用纳米技术将光催化剂制备成纳米颗粒,提高光催化剂的比表面积和催化活性,从而提高光催化剂的再生能力。
三、基于混凝土材料的光催化降解技术应用前景基于混凝土材料的光催化降解技术具有广泛的应用前景。
TiO_(2)光催化高延性水泥基材料拉伸性能和光催化性能研究

TiO_(2)光催化高延性水泥基材料拉伸性能和光催化性能研究徐名凤;吴国明
【期刊名称】《新型建筑材料》
【年(卷),期】2024(51)5
【摘要】随着大气污染给建筑物及居住环境带来的恶劣影响日益严重,TiO_(2)光催化水泥基材料广受关注。
利用光催化剂纳米TiO_(2)颗粒制备光催化高延性水泥基材料(PC-ECC),研究其单轴拉伸应力作用下力学性能和光催化性能;结合微观力学模型及孔结构分析纳米TiO_(2)颗粒对PC-ECC延性的作用机理。
结果表明:掺0~15%纳米TiO_(2)颗粒的PC-ECC在龄期28 d时均具有显著的应变硬化特征和优异的
多缝开裂能力,拉伸应变在掺1%纳米TiO_(2)颗粒时出现最低值3.48%,之后升至4.55%;宏观拉伸应变随纳米TiO_(2)颗粒掺量变化趋势与应变硬化指标
J_(b)’/J_(tip)一致,且后者与孔结构等微观结构紧密相关;掺5%纳米TiO_(2)颗粒
的PC-ECC经72 h紫外光照后光降解亚甲基蓝效率达95%,符合一级反应动力学
模型。
【总页数】6页(P27-32)
【作者】徐名凤;吴国明
【作者单位】建筑安全与环境国家重点实验室;河北工业大学土木与交通学院;广西金鲤水泥有限公司
【正文语种】中文
【中图分类】TU599
【相关文献】
1.具有光催化功能的高延性水泥基复合材料性能研究
2.轻质保温高延性水泥基复合材料的拉伸性能与耐久性能
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水泥基功能复合材料研究进展及应用

水泥基功能复合材料研究进展及应用近年来,随着科技的发展和人们对建筑材料性能的不断追求,水泥基功能复合材料作为一种新型材料,受到了越来越多的关注和研究。
本文将从功能复合材料的概念入手,逐步深入探讨水泥基功能复合材料的研究进展及其在建筑领域的应用,希望能为读者带来全面、深入的理解。
1. 功能复合材料的概念功能复合材料,顾名思义,是指具有多种功能的复合材料。
它不仅具有传统材料的结构性能,还拥有其他特殊的功能,如导电、隔热、防护等。
水泥基功能复合材料即是将水泥作为基础材料,通过添加各种纤维、填料、外加剂等,赋予水泥材料更多的功能和性能。
2. 水泥基功能复合材料的研究进展随着人们对建筑材料性能要求的不断提高,水泥基功能复合材料的研究也日益深入。
目前,国内外学者在该领域开展了大量的研究工作,涉及材料的种类、性能测试、生产工艺等方面。
有学者提出了以碳纳米管为填料的水泥基复合材料,具有良好的导电性能和增强效果;还有学者利用纳米材料改性水泥基材料,使其具有了自修复的功能;光伏材料、相变材料等也被引入水泥基材料中,使其具备了光伏发电、节能保温等功能。
3. 水泥基功能复合材料在建筑领域的应用水泥基功能复合材料以其独特的功能和性能,在建筑领域有着广泛的应用前景。
它可以用于加固和修复混凝土结构,提高建筑物的抗震性能和使用寿命;它还可以应用于新型建筑材料中,如绿色建筑、节能建筑等,满足人们对建筑材料多功能化的需求;在特殊环境下的建筑,如海洋工程、高温地区建筑等,水泥基功能复合材料也具有独特的应用优势。
4. 个人观点和理解在我看来,水泥基功能复合材料的研究和应用前景十分广阔。
通过不断改进材料的配方和生产工艺,我们可以为建筑行业带来更多创新的解决方案,如更安全、更耐用、更节能的建筑材料。
我也认为在推动研究的我们需要对水泥基功能复合材料的成本、环保等方面进行深入思考,努力实现材料的可持续发展。
总结回顾通过本文的介绍,我们对水泥基功能复合材料有了全面的了解。
光催化水泥基材料研究进展_朱化雨

第32卷第3期硅酸盐通报Vol.32No.32013年3月BULLETIN OF THE CHINESE CERAMIC SOCIETY March ,2013光催化水泥基材料研究进展朱化雨1,张秋艳2,刘昱含3,赵洪义2(1.临沂大学化学化工学院,临沂276005;2.山东宏艺科技股份有限公司,临沂276034;3.山东理工大学商学院,淄博255091)摘要:光催化材料已经在很多领域被广泛应用,在建筑材料方面的研究也引起了人们的关注。
本文综述了光催化水泥基材料的研究进展及应用情况、光催化水泥基材料的制备方法,并讨论了光催化水泥基材料现阶段存在的问题。
关键词:光催化;水泥;研究进展中图分类号:TQ172文献标识码:A 文章编号:1001-1625(2013)03-0444-04Research Progress on Photocatalytic Cement MaterialsZHU Hua-yu 1,ZHANG Qiu-yan 2,LIU Yu-han 3,ZHAO Hong-yi 2(1.Institute of Chemistry and Chemical Engineering ,Linyi University ,Linyi 276005,China ;2.Shandong Hongyi Technology Co.,Ltd ,Linyi 276034,China ;3.School of Businss ,Shandong University of Technology ,Zibo 255091,China )基金项目:山东省科学技术发展计划项目(2010YD02040)作者简介:朱化雨(1962-),男,教授,博士生导师.主要从事功能材料改性方面的研究.E-mail :zhuhuayu@lytu.edu.cn Abstract :Photocatalytic materials have been widely used in many fields ,the research in buildingmaterials has also drawn much attention.The research progress and application of photocatalytic cementmaterials ,preparation methods were reviewed in this paper ,and the current existing problems werediscussed.Key words :photocatalysis ;cement ;research progress1引言20世纪70年代Fuishima 等[1]发现半导体TiO 2能光解水制氢,此后光催化技术引起了人们的关注,并迅速发展起来。
混凝土中的可见光催化原理

混凝土中的可见光催化原理一、引言混凝土是一种常见的建筑材料,具有广泛的应用。
近年来,随着环境污染问题的加重,人们对于混凝土的环保性能也越来越重视。
可见光催化混凝土是一种新型的环保材料,具有净化空气、抗菌、自洁、抗老化等优点。
本文将介绍混凝土中的可见光催化原理。
二、光催化原理光催化是一种利用光子能量激发催化剂上电子的过程,使得催化剂能够参与化学反应的方法。
在光催化反应中,催化剂通过吸收光子能量,激发电子从价带跃迁到导带上,产生电子空穴对。
由于电子空穴对的存在,催化剂表面的氧分子和水分子会形成氧化物自由基和羟基自由基,从而促进氧化还原反应。
光催化反应的速率与光子能量、催化剂的能带结构、催化剂表面的活性位点等因素有关。
三、混凝土中的可见光催化原理混凝土中的可见光催化主要是利用二氧化钛(TiO2)这种光催化剂,使其在太阳光的照射下,能够分解空气中的有害气体和有机污染物,达到净化空气的目的。
具体原理如下:1. TiO2的能带结构TiO2是一种宽带隙半导体,其能带结构如图1所示。
在可见光区域,TiO2的带隙为3.2 eV,大部分光子无法激发其内部电子。
但在紫外光区域,TiO2的带隙能够被激发,从而形成电子空穴对。
2. TiO2的活性位点TiO2表面的活性位点主要是其表面的晶格缺陷和羟基等官能团。
这些活性位点可以吸附空气中的有害气体和有机污染物,并形成氧化物自由基和羟基自由基。
3. 光催化反应机制当太阳光照射到混凝土表面时,TiO2会吸收光子能量,激发电子从价带跃迁到导带上,形成电子空穴对。
电子空穴对会与表面的水分子和氧分子相互作用,形成羟基自由基和氧化物自由基,从而促进氧化还原反应。
例如,NOx和SOx等有害气体会被氧化为无害的氮氧化物和硫酸盐。
有机污染物也会被分解为CO2和H2O等无害物质。
四、混凝土中可见光催化的影响因素混凝土中的可见光催化效果受到多种因素的影响,包括光源强度、可见光催化剂的浓度、混凝土表面的形貌和颜色等。
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第32卷第3期硅酸盐通报Vol.32No.32013年3月BULLETIN OF THE CHINESE CERAMIC SOCIETY March ,2013光催化水泥基材料研究进展朱化雨1,张秋艳2,刘昱含3,赵洪义2(1.临沂大学化学化工学院,临沂276005;2.山东宏艺科技股份有限公司,临沂276034;3.山东理工大学商学院,淄博255091)摘要:光催化材料已经在很多领域被广泛应用,在建筑材料方面的研究也引起了人们的关注。
本文综述了光催化水泥基材料的研究进展及应用情况、光催化水泥基材料的制备方法,并讨论了光催化水泥基材料现阶段存在的问题。
关键词:光催化;水泥;研究进展中图分类号:TQ172文献标识码:A 文章编号:1001-1625(2013)03-0444-04Research Progress on Photocatalytic Cement MaterialsZHU Hua-yu 1,ZHANG Qiu-yan 2,LIU Yu-han 3,ZHAO Hong-yi 2(1.Institute of Chemistry and Chemical Engineering ,Linyi University ,Linyi 276005,China ;2.Shandong Hongyi Technology Co.,Ltd ,Linyi 276034,China ;3.School of Businss ,Shandong University of Technology ,Zibo 255091,China )基金项目:山东省科学技术发展计划项目(2010YD02040)作者简介:朱化雨(1962-),男,教授,博士生导师.主要从事功能材料改性方面的研究.E-mail :zhuhuayu@lytu.edu.cn Abstract :Photocatalytic materials have been widely used in many fields ,the research in buildingmaterials has also drawn much attention.The research progress and application of photocatalytic cementmaterials ,preparation methods were reviewed in this paper ,and the current existing problems werediscussed.Key words :photocatalysis ;cement ;research progress1引言20世纪70年代Fuishima 等[1]发现半导体TiO 2能光解水制氢,此后光催化技术引起了人们的关注,并迅速发展起来。
近年来由于以TiO 2为代表的光催化技术具有成本低廉、催化活性好、化学稳定性和热稳定性高、安全无毒等特点,光催化技术成为了研究热点之一,并且已在废水和废气处理、自清洁和光解水等领域得到了广泛的应用[2,3]。
更有一些科研工作者通过将纳米TiO 2与涂料、玻璃、水泥、陶瓷等建筑材料结合,开发了具有光催化、自清洁和抗菌等功能的新型建材,如光催化涂料、自清洁玻璃、光催化水泥混凝土和陶瓷等,并广泛应用于建筑中[4-6],水泥作为建筑材料之一,也具有负载光催化剂的可行性。
近年来TiO 2与水泥材料相结合的研究被用来消除环境污染,取得了一定的进展[7-9]。
2光催化水泥基材料的研究现状2.1光催化水泥混凝土路面随着社会经济与汽车工业的快速发展,汽车尾气排放造成的污染越来越明显,汽车尾气排放成为主要的第3期朱化雨等:光催化水泥基材料研究进展445大气污染源之一。
将光催化剂TiO2与水泥混凝土路面有效复合,使之具有光催化降解汽车尾气的功能,是减少氮氧化物行之有效的方法。
在国外,光催化剂产品已有成功应用于公路路面、隧道、建筑物外墙的例子,而我国光催化路面的应用还有待进一步的发展。
国内外很多学者对掺杂TiO2的水泥材料用于城市道路进行了研究[9,10]。
Chen等[11]通过TiO2和活性炭的溶液喷射涂覆在水泥混凝土路面,通过实验来确定活性路面对NO x的消除能力。
他们通过采用自制的不锈钢反应器,分为四个阶段进行试验。
室内模拟实验室与现场混凝土路面实验都充分验证了含TiO2的活性水泥路面对NO x的去除能力,并且复合材料有良好的自我再生和重复使用的能力,NO和NO2最小的净化率分别为37.4%和25.84%。
室外实验表明光催化降解氮氧化物速率与光强和温度有关:反应速率随着光强度增加而增加;温度的升高有利于氮氧化物在光催化剂活性中心的吸附,在一定程度上也能加快反应速率。
Ballari等[12]通过实验研究了光催化水泥材料去除NO、NO2,并对氮氧化物的浓度,太阳辐射、以及相对湿度等反应条件进行了详细的分析。
这对更好的研究反应机理,建立动力学模型提供了基础。
李丽等[13]在实验室研究结果的基础上,将纳米TiO2浆液进行放大处理喷洒在南京长江三桥桥北收费站广场的混凝土路面,对其光催化氧化去除汽车尾气中氮氧化物的效果进行测评,结果表明经过光催化组分处理的混凝土路面对汽车排放尾气中氮氧化物有较明显的去除效果。
关强等[14]从纳米TiO2光催化材料的最优配比方案研究入手,采用渗透负载技术制备了水泥混凝土路面纳米TiO2光催化环保材料,并在实际公路交通环境中进行应用测试。
实验结果表明水泥混凝土纳米TiO2光催化环保材料对机动车排放污染物有较好净化效果,并在表层打磨2mm厚度后仍具有一定的光催化效果。
钱春香等研究了负载型纳米TiO2对氮氧化物的降解作用,并提出了负载型纳米TiO2光催化降解氮氧化物的机理和反应动力学模型。
他们认为水泥基材料负载纳米TiO2光催化氧化NO2整个过程的反应速率由表面反应过程控制,反应机理为:NO2气体吸附在水泥混凝土表面后迁移至纳米TiO2表面,然后发生光催化降解[15,16]。
2.2水泥固定TiO降解有害物质2TiO光催化剂降解有机污染物与其他物理或化学处理方法相比有无法比拟的优点。
由于具有工艺简2单、能耗低、易操作、无二次污染等特点,而且能有效地破坏许多结构稳定的难降解污染物,TiO2光催化氧化技术在降解染料、农药以及表面活性剂等范围内被广泛研究[17-20]。
大量研究结果证实,许多有机物,尤其是芳烃类有机物都能有效通过光催化进行降解,最终分解成无机小分子物质。
许多学者也开始研究TiO2负载到水泥上,进行有机物或废水处理。
李英勃等[21]选择苯酚为研究对象,将TiO2负载到水泥表面,研究在固定床光催化反应器中苯酚的光催化降解以及多种因素对光催化效果的影响。
Bertrand等[22]制备了掺有不同含量的锐钛矿型TiO2的水泥材料,考察了堆积密度、总孔隙率、孔径分布等的变化对实验结果的影响,并在人工太阳光下,通过降解罗丹明B来评价其光催化活性。
结果表明TiO2的加入使水泥基材料具有光催化活性,活性与TiO2的掺入量有关,而用于实验的水泥形态对实验结果影响较小。
Chen等[23]制备了含有TiO2的水泥基材料,比较了光催化去除氮氧化物和挥发性气体甲苯的能力,还评价了光催化材料的自清洁性能,结果表明在相同条件下,氮氧化物可以被有效的去除,光催化效率取决于光催化材料活性中心对污染物的吸附能力。
在水泥基材料中发生的光催化反应,是光催化剂、反应物、光子之间相互作用的结果。
在光催化剂表面的水泥基材料对光催化剂有保护作用,会阻止光子的运输,抑制光催化反应,因此被吸附到活性中心的污染物是决定光催化效率的重要因素。
3TiO的引入方式2TiO与水泥复合材料的制备方式对降解效果有很大影响,很多学者研究了不同的掺杂与制备方式以寻2求好的实验效果。
Anibal Maury-Ramirez等[24]通过DC(dip-coating)和VS(vacuum saturation)的方法来研究掺杂纳米TiO2的水泥基材料对气相甲苯的去除能力,甲苯的去除通过在实验室规模的光反应器中进行,反应条件为24ħ、相对湿度52%。
董祥[25]制备出胶粉负载光催化剂型路面尾气降解复合材料,并对其各项路用性能和尾气降解效果进行了系统研究。
先将TiO2纳米晶交联到胶粉颗粒表面,然后在试件基材上涂刷沥446综合评述硅酸盐通报第32卷青或环氧树脂黏结层,再将偶联TiO2的胶粉颗粒撒布到黏结层上。
结果表明:所制备的复合材料力学性能和耐久性均满足相关标准要求,复合材料1h可降解95%初始质量浓度0.002%的NO2气体,浸水7d仍具有良好的降解效果。
孔德玉等[26]研究了纳米TiO2以内掺法和外掺法对纳米光催化透水混凝土路面砖强度和光催化降解效率的影响。
内掺法是在拌合水中加入一定量的纳米TiO2,搅拌均匀后,加入预先混合均匀的砂和水泥混合物中。
外掺法是将预先制备的TiO2分散液,以浸提或喷洒的方式在面层混凝土内部引入纳米TiO2。
内掺法TiO2的最佳掺量为6%,而外掺法每块砖的TiO2外掺量约为0.39g时,即可制备得到与内掺6%纳米TiO2光催化降解效果相当的路面砖,且浸提法优于喷洒法。
他们认为由于内掺法引入的纳米TiO大部分均被包覆于水泥石内部,暴露于表面可发挥光催化效果的纳米TiO2量较少。
而外掺法引入的纳2米TiO2则分布于透水混凝土路面砖的空隙表面,可充分发挥其光催化效果。
孙凤英[27]将含有纳米TiO2材料的试剂涂刷在模拟道路真实状况的混凝土试样表面上,在氙灯的照射下,研究TiO2光催化降解NO x,并对NO的转化过程进行讨论。
在通入相同质量分数NO的汽车尾气条件下,空白试验时NO2的生成率明显高2于非空白时的生成率,而且NO2的降解效率较低,说明在氙灯的照射下纳米TiO2光催化剂对NO2的生成具有抑制作用,同时对NO2的降解效果明显。
考虑到实际运用中存在的问题,以何种方式制备光催化水泥材料,仍将是学者们研究的课题之一。
4光催化水泥基材料存在的问题尽管光催化水泥材料已经引起关注并被研究,但在仍有许多问题需要解决。
首先现光催化水泥材料的研究实验大多数仍局限于实验室,如何实现工业规模的应用是亟待解决的问题。
其次,如何提高光催化效率在应用方面具有现实意义。
这一方面来自于复合材料如何快速吸附有害物质并降解;另一方面来自于光源,作为路面材料使用的TiO2水泥复合材料光源主要来源于太阳光,如何提高催化剂对可见光的响应,提高催化活性,是今后很长一段时间要解决的问题。
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