粒子サイズが小さく、活性が高いため、ナノサイズの二酸化チタンは紫外線を反射して散乱させるだけでなく、紫外線を吸収し、紫外線に対するブロッキング能力を高めます。
紫外線に対する二酸化チタンの吸収機構は、二酸化チタンナノメートルの電子構造が、価電子バンドと空軌道によって形成された伝導バンドから構成される。紫外線を照射すると、そのバンドギャップ(約3.2eV)よりも大きなエネルギーを持ちます。光は吸収され、価電子帯の電子は伝導帯に励起されます。その結果、価電子帯が欠けて、正孔が生成され、動きやすく、強い活性を有する電子正孔対を形成する。一方で、このような電子正孔対は、様々な酸化還元反応の間に互いに再結合し、熱または蛍光の形でエネルギーを放出することができ、一方で、それらは格子に解離され、格子の表面に自由に移動することができる。あるいは他の反応部位における自由正孔と自由電子は、表面群によって直ちに捕捉される。通常の状況下では、二酸化チタンは表面水を活性化して表面水量を活性化して自由なホールを捕捉し、水酸基を形成し、自由自由電子は吸収された酸素と素早く結合してスーパーオキシドラジカルを生成し、周囲の細菌やウイルスも殺します。死んで。紫外線、表面水の活性化度および酸素吸収率は、二酸化チタンの光活性の3つの基本的条件であることが分かる。二酸化チタンナノチタンが紫外線を吸収した後にフリーラジカルを発生させ、皮膚の老化を加速させ、皮膚に害を及ぼすためです。したがって、二酸化ナノチタンを日焼け止めとして使用する場合、光活性を低下または排除するために3つの基本的な条件を低減または排除し、それによってその有害性を低下させるべきである。





