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从光能角度分析光催化型抗菌剂的抗菌机理
- 分类:抗菌防霉技术
- 作者:广州晶傲
- 来源:广州晶傲
- 发布时间:2022-07-27
- 访问量:0
【概要描述】光催化型抗菌剂的抗菌机理是光生电子与吸附在材料表面的氧O2发生作用生成HO2.和O2-等活性物质,而这些活性物质可与生活大分子如脂类、蛋白质、酶类以及核酸大分子反应,直接损害或通过一系列氧化链式反应而对生物细胞结构引起广泛的损伤性破坏,从而在较短时间内杀死微生物如细菌、霉菌等。
从光能角度分析光催化型抗菌剂的抗菌机理
【概要描述】光催化型抗菌剂的抗菌机理是光生电子与吸附在材料表面的氧O2发生作用生成HO2.和O2-等活性物质,而这些活性物质可与生活大分子如脂类、蛋白质、酶类以及核酸大分子反应,直接损害或通过一系列氧化链式反应而对生物细胞结构引起广泛的损伤性破坏,从而在较短时间内杀死微生物如细菌、霉菌等。
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光催化型抗菌剂的抗菌机理是基于光催化反应,使包括微生物在内的各种有机物分解而具有抗菌性能。光催化反应是光和物质之间相互作用的多钏方式之一,是光效应和催化反应的融合,是在光和催化剂同时作用下进行的化学反应,同时是以n型半导体的能带理论为基础,以n型半导体作敏化剂的一种光敏化学反应。半导体与金属导体相比,能带是不连续的。半导体的能带结构通常是由一个充满电子的低能价带和一个空的高能导带构成,价带和导带之间存在一个区域禁带,禁带的大小称之为禁带宽度。
当半导体材料所吸收的能量大于或等于禁带宽度的光子时,交发生电子由价带向导带跃迁,这种光吸收称为本征吸收。本征吸收导致导带上产生电子,价带上产生空穴,光生电子和空穴因体系内电场的作用而发生分享。由于导体导带的不连续性,电子和空穴的寿命较长,吸光后产生的电子—空穴对,或者扩散到半导体粒子表面与相接触的物质发生电子的传递,或者被粒子的晶格缺陷捕获,或者直接复合消失。在其发生复合之前,空穴能够将吸附在催化剂粒子表面的OH-或H2O氧化生成羟基自由基.OH。光生电子则可与吸附在材料表面的氧O2发生作用生成HO2.和O2-等活性物质,而这些活性物质可与生活大分子如脂类、蛋白质、酶类以及核酸大分子反应,直接损害或通过一系列氧化链式反应而对生物细胞结构引起广泛的损伤性破坏,从而在较短时间内杀死微生物如细菌、霉菌等。
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