TiO2
Dotaz
Zobrazit nápovědu
1. vyd. 111 s., [16] s. il. : il., tab., grafy ; 24 cm
Studie shrnuje poznatky o významu synergického efektu spolupůsobení světelného záření a vybraného polovodiče v praktickém životě.
- MeSH
- čističe plynů MeSH
- environmentální zdraví MeSH
- konstrukční materiály MeSH
- testování materiálů MeSH
- titan MeSH
- Konspekt
- Veřejné zdraví a hygiena
- NLK Obory
- technika
- hygiena
Silicate paints containing photocatalytically active TiO2 and ZnO nanoparticles were formulated. The photocatalytic efficiency of coatings was evaluated as a change in absorbance of Orange II solutions. The agar plate method was used for evaluation of antimicrobial properties of coatings. The effectiveness of the coatings was demonstrated using Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus bacteria and Aspergillus niger and Penicillium chrysogenum fungi. A slightly better photocatalytic effect was found in the coatings containing TiO2 nanoparticles than in those with ZnO. The antimicrobial activity of coatings containing nano-TiO2 was negligible. The silicate coatings containing 7.5 vol.% of ZnO nanoparticles showed an excellent antimicrobial activity against all tested bacteria and fungi Aspergillus niger; they partly inhibited also the Penicillium chrysogenum growth. Statistically significant differences between the control coatings and those with ZnO nanoparticles were found using the Rank-sum test.
- MeSH
- antiinfekční látky toxicita MeSH
- Bacteria růst a vývoj účinky léků MeSH
- financování organizované MeSH
- houby růst a vývoj účinky léků MeSH
- klinické laboratorní techniky trendy využití MeSH
- nanočástice mikrobiologie toxicita využití MeSH
- nátěrové hmoty toxicita využití MeSH
- oxid zinečnatý chemie toxicita MeSH
- oxidy chemie toxicita MeSH
- protézy a implantáty mikrobiologie využití MeSH
- silikáty chemie toxicita MeSH
- statistika jako téma MeSH
- titan chemie toxicita MeSH
- ultrafialové záření MeSH
- zdravotnické prostředky mikrobiologie MeSH
Sdělení představuje souhrn aktuálních znalostí o fotokatalytickém jevu na povrchu nanočástic TiO2, přehled publikovaných sdělení o jejich známých a potenciálních zdravotních účincích, o biocidním působení i o možném využití v oblastí zlepšení kvality životního prostředí. Součástí je i přehledná diskuze reklamních tvrzení producentů nátěrů obsahujících nanočástice TiO2.
Presented is a summary of current knowledge about the photocatalytic effect on the surface of TiO2 nanoparticles, review of published information and documents about the potential health effects, about their biocidal activity and about possible use of photocatalysis in improving the quality of the environment. It also includes a transparent discussion on advertising claims of producers of paints containing nanoforms TiO2.
- Klíčová slova
- oxid titančitý (TiO2),
- MeSH
- bezpečnost MeSH
- dezinficiencia normy škodlivé účinky MeSH
- environmentální zdraví MeSH
- fotochemické procesy MeSH
- inhalační expozice MeSH
- inzerce jako téma MeSH
- látky znečišťující vzduch účinky záření MeSH
- lidé MeSH
- nanočástice * škodlivé účinky MeSH
- nátěrové hmoty * normy škodlivé účinky využití MeSH
- testování materiálů MeSH
- titan * škodlivé účinky MeSH
- ultrafialové záření MeSH
- znečištění vzduchu ve vnitřním prostředí prevence a kontrola MeSH
- Check Tag
- lidé MeSH
- Publikační typ
- přehledy MeSH
Nátěry s obsahem nanočástic oxidu titaničitého (TiO2) reagují po působení UVA záření o frekvencích v rozsahu od 340 do 370 nm vznikem fotokatalýzy. Tím získávají antimikrobiální účinky, čistí vzduch oxidací polutantů a slouží k ochraně povrchů. Autor ověřoval antibakteriální účinky funkčního nátěru FN-2 a prokázal pokles kontaminace o 5 logaritmických řádů. Nátěry mohou významně snižovat výskyt organických částic (viry, bakterie, spory plísní, organické alergeny), chemických látek způsobujících zápachy včetně zápachu cigaretového kouře, rozkládat exhalace. Jako aktivní stěna se nátěr může s úspěchem uplatnit ve zdravotnictví na operačních sálech, v čistých provozech i v čekárnách pacientů.
- Klíčová slova
- nátěry s obsahem nanočástic oxidu titaničitého, fotokatalýza, aplikace ve zdravotnictví,
- MeSH
- antibakteriální látky chemie MeSH
- dezinfekce trendy MeSH
- kovové nanočástice využití MeSH
- látky znečišťující vzduch antagonisté a inhibitory MeSH
- lidé MeSH
- titan chemie MeSH
- Check Tag
- lidé MeSH
TiO2-based nanomaterials have attracted prodigious attention as a photocatalysts in numerous fields of applications. In this thematic issue, the mechanism behind the photocatalytic activity of nano-TiO2 as well as the critical properties have been reviewed in details. The synthesis routes and the variables that affect the size and crystallinity of nano-TiO2 have also been discussed in detail. Moreover, a newly emerged class of color TiO2, TiO2 in aerogel form, nanotubes form, doped and undoped form, and other forms of TiO2 have been discussed in details. Photocatalytic and photovoltaic applications and the type of nano-TiO2 that is more suitable for these applications have been discussed in this review.
Titanium oxide (TiO2) and iron oxide (α-Fe2O3) hematite films have potential applications as photoanodes in electrochemical water splitting. In the present work TiO2 and α-Fe2O3 thin films were prepared by two methods, e.g., sol-gel and High Power Impulse Magnetron Sputtering (HiPIMS) and judged on the basis of physical properties such as crystalline structure and surface topography and functional properties such as simulated photoelectrochemical (PEC) water splitting conditions. It was revealed that the HiPIMS method already provides crystalline structures of anatase TiO2 and hematite Fe2O3 during the deposition, whereas to finalize the sol-gel route the as-deposited films must always be annealed to obtain the crystalline phase. Regarding the PEC activity, both TiO2 films show similar photocurrent density, but only when illuminated by UV light. A different situation was observed for hematite films where plasmatic films showed a tenfold enhancement of the stable photocurrent density over the sol-gel hematite films for both UV and visible irradiation. The superior properties of plasmatic film could be explained by ability to address some of the hematite drawbacks by deposition of very thin films (25 nm) consisting of small densely packed particles and by doping with Sn.
TiO2 is the most studied photocatalyst because of its non-toxicity, chemical stability, and low cost. However, the problem of TiO2 is its low activity in the visible region of the spectrum. In this study, we focused on the preparation of composite photocatalytic materials with altered light absorption properties. TiO2 P25 and various metal oxides were mechanically joined by ball-milling and immobilized on glass plates. The prepared samples were evaluated based on their ability to degrade NO in gas phase. The formation of undesirable byproducts was also investigated. Four best performing composites were later chosen, characterized, and further evaluated under various conditions. According to their performance, the metal oxide additives can be divided into three groups. P25/Fe2O3 showed the most promising results-an increase in overall deNOx activity under modified ISO conditions and altered selectivity (less NO2 is formed) under both simulated outdoor and simulated indoor conditions. On the other hand, P25/V2O5 composite showed negligible photocatalytic activity. The intermediate group includes P25/WO3 and P25/ZnO photocatalysts, whose performances are similar to those of pristine P25.
Lanthanum-modified TiO2 photocatalysts (0.2-1.5 wt% La) were investigated in the methanol decomposition in an aqueous solution. The photocatalysts were prepared by the common sol-gel method followed by calcination. The structural (X-ray diffraction, Raman, X-ray photoelectron spectroscopy), textural (N2 physisorption), and optical properties (diffuse reflectance spectroscopy, photoelectrochemical measurements) of all synthetized nanomaterials were correlated with photocatalytic activity. Both pure TiO2 and La-doped TiO2 photocatalysts proved higher yields of hydrogen in comparison to photolysis. The photocatalyst with optimal amount of lanthanum (0.2 wt% La) showed almost two times higher amount of hydrogen produced at the same time as in the presence of pure TiO2. The photocatalytic activity increased with both increasing photocurrent response and decreasing amount of lattice and surface O species. It has been shown that both direct and indirect mechanisms of methanol photocatalytic oxidation participate in the production of hydrogen. Both direct and indirect mechanisms take part in the formation of hydrogen.