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In chemistry, photocatalysis is the acceleration of a photoreaction in the presence of a catalyst. In catalysed photolysis, light is absorbed by an adsorbed substrate. In photogenerated catalysis, the photocatalytic activity (PCA) depends on the ability of the catalyst to create electron–hole pairs, which generate free radicals (e.g. hydroxyl radicals: •OH) able to undergo secondary reactions. Its practical application was made possible by the discovery of water electrolysis by means of titanium dioxide (TiO2).

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  • Fotokatalýza
  • Photokatalyse
  • Photocatalysis
  • Fotocatálisis
  • Photocatalyse
  • Fotocatalisi
  • 光触媒
  • 광촉매
  • Fotokatalyse
  • Fotokataliza
  • Fotocatálise
  • Фотокатализ
  • 光觸媒
  • Фотокаталіз
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  • En chimie, la photocatalyse est l'accélération d'une photoréaction en présence de catalyseur.
  • La fotocatalisi è un metodo catalitico applicato a reazioni fotochimiche, condotto mediante l'ausilio di un catalizzatore che esplica la sua azione quando irradiato con luce di opportuna lunghezza d'onda. I fotocatalizzatori classici sono rappresentati da composti metallici quali TiO2, il più attivo e più utilizzato, ZnO, CeO2, ZrO2, SnO2, CdS, ZnS ecc.
  • 光触媒(ひかりしょくばい、英: photocatalyst)は、光を照射することにより触媒作用を示す物質の総称である。また、光触媒作用は光化学反応の一種と定義される。 通常の触媒プロセスでは困難な化学反応を常温で引き起こしたり、また化学物質の自由エネルギーを増加させる反応を起こす場合がある。天然の光触媒反応として光合成が挙げられるが、人工の化学物質を指すことが多い。英語で光触媒の作用は photocatalysis と呼ばれる。 は『光を照射したときに起こる反応において,光を吸収する物質が反応前後で変化しない場合』を広義の光触媒反応と定義している。
  • In chemistry, photocatalysis is the acceleration of a photoreaction in the presence of a catalyst. In catalysed photolysis, light is absorbed by an adsorbed substrate. In photogenerated catalysis, the photocatalytic activity (PCA) depends on the ability of the catalyst to create electron–hole pairs, which generate free radicals (e.g. hydroxyl radicals: •OH) able to undergo secondary reactions. Its practical application was made possible by the discovery of water electrolysis by means of titanium dioxide (TiO2).
  • 광촉매(光觸媒)는 특정 반응에서 반응 속도에 영향을 주는 촉매를 말한다. 촉매란 일단 기본적으로 어떤 반응에서 자신의 상태는 그대로 유지한 채 반응 속도를 빠르게 하거나 느리게 하는 물질을 의미하는데 보통 촉매라 하면 반응 속도를 빠르게 하는 정촉매를 의미한다. 광촉매도 일반 촉매처럼 반응 속도에 영향을 주는 물질들인데 이름에서도 나타나듯이 특이한 점은 빛을 받아들여 화학반응에서 반응 속도에 영향을 준다는 점이다. 광촉매 또한 주로 반응을 촉진시키는 정촉매의 역할을 하는 것이 많다. 이러한 광촉매를 사용해서 일으키는 반응을 광촉매 반응이라고 한다.
  • 1972年,日本東京大學的藤嶋昭(Fujishima Akira)觀察到二氧化鈦(TiO2)在紫外光的照射下,會把水分子分解成氫氣,因而發現二氧化鈦的光化學特性。隨著環保意識高漲,其特性引起世界各國的重視,近年研究發現許多半導體材料皆具有光觸媒特性,目前常見的有磷化鎵(GaP)、砷化鎵(GaAs)及二氧化鈦。 然而,進一步的研究發現,部分半導體材料在酸性或鹼性環境中容易變質,有些化合物易發生化學或光化學腐蝕性,皆不適合作為淨水的光觸媒。相較之下,二氧化鈦具有高穩定性、耐酸鹼、價格便宜、容易製備和無毒等優點,為目前最常用、也最有發展潛力的光觸媒材料。 化学中,光觸媒、光催化劑(photocatalyst)指的是能够加速光化學反應的催化剂,这種現象被稱為光催化(photocatalysis)。 常用的光觸媒有磷化鎵(GaP)、砷化鎵(GaAs)等等。最廣泛使用的是二氧化鈦,它能靠光的能量來進行消毒、殺菌。由於光觸媒環保又實用,光觸媒的開發試驗已逐漸實行,但需注意的是光觸媒優點同時亦可成為缺點,因它在陽光紫外線照射達到一定強度時才產生化學作用。
  • Фотокаталіз (рос. фотокатализ, англ. photocatalysis) — прискорення фотореакцій під дією каталізатора. Це означає, що світло і певна речовина (каталізатор чи ініціатор) впливають на реакцію.
  • Fotokatalýza je proces chemického rozkladu látek za přítomnosti fotokatalyzátoru a světelného záření. Principiálně vychází z fotolýzy, přirozeného rozkladu některých látek působením světla, urychlené přítomností fotokatalyzátoru. Je-li materiál s fotokatalytickými vlastnostmi vystaven světelnému záření vhodné vlnové délky, aktivuje se jeho povrch a spustí se charakteristická reakce. Primárně vzniklý volný pár elektron-díra a hydroxylové radikály sekundárně vznikající kontaktem excitované molekuly fotokatalyzátoru a vodní páry rozkládají přítomné organické a anorganické substance. Mezi látky rozložitelné fotokatalýzou patří např. oxidy dusíku (NOx), oxidy síry (SOx), oxid uhelnatý (CO), ozón (O3), čpavek (NH3), sirovodík (H2S), chlorované uhlovodíky (např. CH2Cl2, CHCl3, CCl4, C2HCl3, C2Cl4
  • Cuando se habla de fotocatálisis se hace referencia a una reacción catalítica que involucra la absorción de luz por parte de un catalizador o sustrato. En la química, la fotocatálisis es la aceleración de una fotorreacción en presencia de un catalizador. En la catálisis fotogenerada, la actividad fotocatalítica (PCA) depende de la capacidad del catalizador para crear pares electrón-hueco, que generan radicales libres (por ejemplo, radicales hidroxilo : • OH) capaces de sufrir reacciones secundarias. Se hizo posible su aplicación práctica por el descubrimiento de la electrolisis del agua por medio de dióxido de titanio . El proceso utilizado comercialmente se llama el proceso de oxidación avanzada (AOP). Hay varias formas de que la AOP se puede llevar a cabo, los cuales pueden (pero no nece
  • Van fotokatalyse is sprake als een chemische reactie versneld wordt in de aanwezigheid van zowel een katalysator als van licht. Er zijn veel chemische reacties die thermodynamisch gezien spontaan zouden kunnen optreden maar die dat niet doen omdat alle paden daartoe over te hoge voeren. Een katalysator versnelt een reactie zonder bij deze reactie opgebruikt te worden. In fotokatalyse vindt dit proces onder invloed van licht plaats. Daarmee is fotokatalyse dus een combinatie van fotochemie en katalyse.
  • Fotokataliza – zmiana szybkości reakcji chemicznej lub jej inicjacji w wyniku działania promieniowania UV, promieniowania widzialnego lub podczerwieni, w obecności substancji , która absorbuje światło i jest zaangażowana w przemiany chemiczne reagentów. Fotokatalizatorami mogą być między innymi półprzewodniki szerokopasmowe, takie jak tlenek tytanu(IV), siarczek cynku, siarczek kadmu. Podział ze względu na fazę Można wyróżnić dwa rodzaje fotokatalizy:
  • Fotocatálise refere-se ao aumento da velocidade de uma pela ação de um catalisador. Essa reação química é causada pela absorção de fótons de luz ultravioleta, visível ou infravermelho por compostos (catalisadores) que possuam a capacidade de produzir radicais livres como o radical hidroxila (HO• no método denominado processo oxidativo avançado (POA), ou pela absorção de radiação por um semicondutor formando par elétron (e-)/ buraco (h+) em sua estrutura eletrônica. As espécies fotogeradas fomentam .
  • Фотокатализ — ускорение химической реакции, обусловленное совместным действием катализатора и облучения светом. При фотогенерируемом катализе фотокаталитическая активность зависит от способности катализатора создавать пары электрон-дырка, которые генерируют свободные радикалы, способные вступать во вторичные реакции.
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