촉매작용이란 촉매가 활성화 에너지를 낮추고 반응 경로를 변경하여 화학 반응을 가속화하거나 감속시키는 화학적 현상을 말합니다. 그 원리는 Arrhenius 방정식을 기반으로 합니다. 촉매는 반응에 참여하거나 활성화 에너지를 낮추거나 사전{1}}지수 인자를 변경하여 반응 속도를 증가시킵니다. 구체적으로는 균질촉매, 불균일촉매, 생체촉매, 자가촉매로 분류할 수 있다. 산{4}}염기 촉매작용은 산과 염기를 촉매로 사용하는 반응형으로 동종형과 불균일형으로 구분된다. 전자에는 에틸렌과 황산을 에탄올로 촉매 수화하는 것과 같은 액상-상 반응이 포함되는 반면, 후자는 석유 분해와 같은 고상-촉매 공정을 포함합니다.
생체촉매 분야에서는 효소 촉매 효율을 향상시키기 위해 "4-아미노산 스캐닝" 전략이 사용됩니다. 프론티어 분자 궤도 이론은 단일{2}}원자 촉매 설계에 도입되어 높은 활성과 높은 안정성을 모두 갖춘 수소화 촉매를 구성합니다. 광촉매 물질에서는 전체-스펙트럼 반응에서 페놀을 완전히 분해하기 위해 이중 S-형 이종접합 Bi7O9I3/Cd0.5Zn0.5S QDs/WO3-x가 개발되었습니다. 탄소 양자점-개질된 g-C3N4/BiOIO3 이종접합은 이산화탄소 광촉매 환원 분야에서 상당한 성능 향상을 나타냅니다.




