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文檔簡介
1、在過去幾十年中,光催化技術(shù)在解決環(huán)境污染方面引起了廣泛的關(guān)注。二氧化鈦(TiO2)一直被認為是最有效的金屬氧化物半導(dǎo)體光催化劑,但其禁帶寬度較大(3.2 eV),只能利用太陽光中約4%的紫外光。在可見光區(qū)域,由于TiO2的光吸收能力差,很難在能源和環(huán)境等方面得到更好地應(yīng)用。因此,開發(fā)新型的TiO2使其在可見光下具有優(yōu)異的光催化性能具有極其重要的意義。本文旨在通過制備共摻雜TiO2并對其進行修飾和復(fù)合,來增強TiO2在可見光區(qū)域的光吸收能
2、力,從而提高其光催化活性。
本研究主要內(nèi)容包括:⑴采用兩步合成法制備Si-F共摻雜TiO2納米顆粒。通過控制Si摻雜量和體系pH值改變TiO2納米顆粒的形貌和尺寸,并考察Si-F共摻雜TiO2在紫外光和可見光下對有機污染物的光降解能力。結(jié)果表明,當(dāng)Si與Ti的摩爾比為10%且實驗體系pH為12時樣品表現(xiàn)出最高光催化活性。自由基捕捉劑實驗表明了羥基自由基在光催化反應(yīng)中起主要作用,而超氧負離子和空穴起輔助作用。研究證實Si和F共摻
3、雜引起的協(xié)同效應(yīng)大大增強了Si-F共摻雜TiO2的光催化活性。⑵采用浸漬+煅燒法和光還原反應(yīng)法制備 Ag負載Si-F-TiO2納米顆粒,并探討不同 Ag負載量對樣品形貌,尺寸和光催化性能的影響。結(jié)果表明,Ag負載Si-F-TiO2納米顆粒在可見光下的光催化活性比Si-F共摻雜TiO2高。采用光還原反應(yīng)法制備出來的樣品具有更高的光催化活性,且當(dāng)Ag負載量為5wt.%時,樣品的光催化活性最強。通過自由基捕捉劑實驗證實了在光催化過程中超氧負離
4、子和空穴起主要作用。Ag顆粒的負載使樣品表面發(fā)生等離子體共振,從而增強了Ag負載Si-F-TiO2的光催化活性。⑶采用簡單的水熱合成法制備Si-F-TiO2/BiOBr異質(zhì)結(jié)復(fù)合材料。研究不同Ti/Bi原子摩爾比對樣品形貌,尺寸和光催化性能的影響。結(jié)果表明,Si-F-TiO2/BiOBr異質(zhì)結(jié)復(fù)合材料在可見光下的光催化活性比 Si-F-TiO2和純BiOBr都高,并且當(dāng)Ti/Bi原子摩爾比為10:1時,樣品的吸附性能和光催化性能最好,自
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