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文檔簡介
1、大部分氧化還原酶的催化反應需要輔酶NADH作為還原劑參與,由于氧化還原酶應用廣泛而NADH價格昂貴,使得NADH的再生成為研究熱點。光化學法由于利用廉價而潔凈的光能而逐漸受到關注。本課題研制了新型TiO2光催化劑并將其用于可見光照射下的NADH再生。 碳納米管摻雜的TiO2能夠被可見光所激發(fā),在NADH的光化學再生中表現(xiàn)出極高的光催化活性。石墨摻雜的TiO2能夠吸收80%左右的可見光,但在可見光照射下不具備光催化活性。這是因為由
2、于碳納米管具有半導體的性質(zhì),容易接受光生電子,而成為光生電子的捕獲中心。另外,碳納米管和TiO2之間存在一定的相互作用,碳納米管的存在使Ti和O的結(jié)合能向高能級躍遷至461。00eV和532。25eV,而石墨的摻雜并沒有引起TiO2結(jié)合能的變化,其儲存的光能在光化學再生NADH的過程中并未有效的轉(zhuǎn)化為化學能。通過與含有機碳的TiO2進行比較發(fā)現(xiàn),結(jié)合能級的躍遷主要受到碳氧雙鍵的影響。原子結(jié)合能越高,光催化劑的光催化活性越高。 鋅
3、卟啉修飾的碳納米管摻雜TiO2能夠吸收38%左右的700nm~1100nm區(qū)間內(nèi)的可見光,40%~75%的400nm~700nm區(qū)間內(nèi)的可見光。鋅卟啉能夠增強TiO2對400nm~700nm區(qū)間可見光的吸收,碳納米管能夠增強700nm~1100nm區(qū)間可見光的吸收。碳納米管對結(jié)合能的提高大于鋅卟啉,鋅卟啉和碳納米管的共同作用使鋅卟啉修飾的碳納米管摻雜TiO2的Ti2p3/2和O1s結(jié)合能分別向高能級躍遷至461。25eV和532。48e
4、V,使之在NADH的光化學再生中表現(xiàn)出很高的催化活性,反應10h時NAD+轉(zhuǎn)化率達到77。3%。 較低的pH值和較高的溫度有利于提高NADH的生成速率和NAD+的轉(zhuǎn)化率,[Cp*Rh(bpy)(H2O)]2+初始濃度對反應的影響大于NAD+初始濃度的影響??疾旄鱾€因素,得出光化學再生NADH的最佳條件為:pH6。0,37℃,NAD+初始濃度0。2mM,[Cp*Rh(bpy)(H2O)]2+初始濃度0。3mM~0。5mM。各電子供
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