もう忘れちゃったよ。
思い出しながら、しらべてみました。
酸化チタン光触媒の機構
酸化チタンに似た電子構造(バンドギャップなど)を持つ物質が他にも数多く存在するなかで、なぜ酸化チタンに顕著な光触媒活性が見られるかは、いまだに未知の部分が多く、この解明に向けて多くの研究が行われている。特に表面活性種としてのスーパーオキサイドアニオン・ヒドロキシルアニオンの関与、表面酸素欠陥の役割などが議論されている。しかし、いずれも断片的な実験事実からの推測の域を得ず、いまだに統一的なシナリオは描かれていない。(2)の超親水作用についても、(1)によって表面に吸着した疎水性有機物が分解された影響なのか、それとも酸化チタン表面自体に何らかの化学変化が起こっているのか、研究者の見解は分かれたままである。
酸化チタン光触媒の改良
純粋な酸化チタンは無色透明な物質であり、吸収する光の波長は380 nm以下の紫外領域に限られている。そのため太陽光や白熱灯・蛍光灯など通常の生活空間では、光のうちのごく一部しか光触媒反応に寄与していない。しかしこれは酸化チタンが可視光を吸収するようにすれば(可視光応答化)、飛躍的に性能向上が期待できることも意味している。可視光応答化の技法の代表的なものは、少量の不純物を加えるもので、ドーピングと呼ばれる。さまざまな物質がこれまでにドープされている。その中には可視光での光触媒活性を持つものも報告されている。しかし同じ物質のドーピングでも生成手法(合成手順)によって特性が大きく変化するなど、その機構は不明な点が多い。
引用『ウィキペディア(Wikipedia)』
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