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二氧化钛(TiO2)是一种宽禁带半导体材料,具有优良的光催化性能。在光照的条件下,其内部价带的电子由于吸收光子跃迁到导带,从而产生空穴-电子对,电子可以还原空气中氧,空穴则将吸附物质并将其完全氧化分解为CO2和H2O等无机小分子,将有害物质转化为无害物质,节能又环保。通过比较水解分散法和溶胶凝胶法制备的光触媒对甲基橙的降解效率,确定制备自清洁玻璃的镀膜母液,通过浸渍提拉法制备自清洁玻璃,探讨水解分散法制备纳米级光触媒的最佳制备工艺,并对自制的TiO2进行结构的表征,讨论不同制备条件对自清洁玻璃物理性能和光催化性能的影响,测定自清洁玻璃的超亲水性能和抗菌性能。结果如下:(1)纳米级光触媒的最佳制备工艺:TiO2含量为0.90%,TiO2煅烧温度为300℃,TiO2煅烧时间为为4h、光触媒pH为3.0。此时制备的自清洁玻璃24h对20mg/L甲基橙的降解率达到了58.5%。(2)自清洁玻璃的最佳制备工艺:干燥温度为60℃,干燥时间为8min,液面下降速度为0.5mm/s。此时制备的自清洁玻璃物理性能最好,当光照时间为24h,镀膜层数为10层时,对20mg/L的甲基橙的降解率达到了59.4%(3)镀膜层数为3层以上时,自清洁玻璃的接触角小于或等于2.5°,亲水性能极佳,抗菌效率达到了97.6%。该自清洁玻璃生产过程简单,容易控制,原料组成成分少且成本低廉,去除效率高,耗能少,是一种很好的环境友好材料。本文除了对各种自清洁玻璃的性能进行了考察之外,还对自制TiO2进行了X射线衍射,透射电子显微镜以及紫外可见光谱扫描的分析和表征,并对以上试验结果进行了讨论。