半导体光催化剂因可以直接利用太阳光进行光催化且不产生二次污染,成为一种应用于环境污染治理领域较为理想的材料。其中TiO2光催化剂具有较高的光稳定性、良好的化学性质、无毒、较低的成本、高的光催化效率等特点,目前受到广泛的研究与关注。然而,TiO2快速复合的电子-空穴及较大的禁带宽度等自身缺陷,导致其量子产率不高,TiO2中的电子只能在紫外光下被激发,这些因素使得它的光催化性能受到了制约。因此,近年来通过研究不同的金属元素掺杂TiO2基光催化剂及研究不同特殊微纳结来克服TiO2自身缺陷以改善其光催化性能并取得较大的进展。研究发现,通过将不同金属( 如Ag、Fe、Cu、Ce 等) 以一元、二元、多元的形式掺入TiO2中,可改善TiO2的自身缺陷,并在催化剂表面产生不同作用,使其光响应范围增大,光催化性能显著提升。此外,研究者们还发现,特殊微纳结构的存在可以加快金属掺杂TiO2基光催化材料的电子转移,从而提高TiO2光生电子-空穴的分离效率,增加了其量子产率。金属掺杂后,TiO2对有机物的降解率及其产氢能力、光能转化率都得到了显著的提高,使其不仅在紫外光下具有优异的性能,而且在可见光下也能进行良好的光催化。掺杂后TiO2的抗菌效果与防雾性能也得到了显著的提升。