TiO2 초친수성 표면의 제조와 응용
- 전문가 제언
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○ 광촉매의 대표적인 물질로는 TiO2, ZnO, CdS, ZrO2, SnO2, V2O3, WO3, SrTiO3 등이 있으며, 이들의 활성은 TiO2 > ZnO > ZrO2 > SnO2 > V2O3 순으로 TiO2가 가장 안정하며 우수한 것으로 알려져 있다.
○ 이산화 티타늄의 밴드 갭은 3.0∼3.2 eV로 이 에너지(388㎚)보다 높은 자외선을 쪼이면 가전자대에 있던 전자가 전도대로 여기 하여 전자와 정공이 분리된다. 정공 (h+) 의 산화에 의해 산화분해력이 높은 히드록시라디칼(?OH)을 생성하며, 전자 (e-)는 산소와 반응하는 Super oxide radical (O2-)을 생성시킨 후 여러 반응경로에 의해 히드록시라디칼을 생성한다. 이 OH 라디칼이 유기화합물이나 바이러스 등을 산화분해 한다.
○ TiO2의 이와 같은 산화 환원 작용에 의하여 유기물질을 분해하여 살균 혹은 항균, 탈취, 오염방지, NOx 제거, 공기정화 및 수질정화 등 친환경적인 용도에 이용될 수 있다.
○ 본 연구에서는 이산화티타늄 박막의 제조공정과 표면에서 일어나는 초 친수 화 현상 그리고 그 발현 기구와 실용화에 대하여 설명하였다. 세제나 계면활성제 및 항균제 등 화학약품을 사용하지 않고 햇볕을 이용하여 셀프클리닝, 설리방지 및 환경개선이 가능하다
○ 지금은 자외선 보다 낮은 에너지의 가시광선에 의하여 여기 할 수 있도록 TiO2에 질소를 첨가여 자외선이 없는 공간에서도 광촉매 특성을 발휘할 수 있게 되었으므로 보다 그 활용 범위다 넓어졌다고 볼 수 있다.
- 저자
- H. Irie
- 자료유형
- 학술정보
- 원문언어
- 일어
- 기업산업분류
- 재료
- 연도
- 2010
- 권(호)
- 55(4)
- 잡지명
- トライボロジスト
- 과학기술
표준분류 - 재료
- 페이지
- 248~253
- 분석자
- 김*훈
- 분석물
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