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文檔簡介
1、半導體光催化技術(shù)是一種解決能源問題和治理環(huán)境污染的綠色技術(shù)。目前研究較多的是TiO2系光催化材料,但TiO2僅對紫外光響應(yīng),對太陽光的利用率不高。為了充分利用太陽光,探究非 TiO2系的具有可見光響應(yīng)的光催化材料成為光催化領(lǐng)域的研究熱點。鉍系光催化材料由于具有合適的禁帶寬度,能在可見光下呈現(xiàn)優(yōu)異的光催化性能而備受關(guān)注。現(xiàn)有的合成鉍系光催化材料的方法大多使用溶劑,過程復雜或條件苛刻。本論文采用簡單的、無溶劑的固相化學反應(yīng)合成合成了幾種具有
2、可見光響應(yīng)的鉍系光催化材料,并以甲基橙、亞甲基藍和羅丹明B為模擬污染物,研究了這些材料在可見光下的光催化降解性能,討論了材料的形貌、禁帶寬度對光催化性能的影響,探究了這些材料光催化降解模擬污染物過程中的主要活性物種。主要研究內(nèi)容如下:
(1)通過硝酸鉍與草酸在室溫下進行固相化學反應(yīng)生成前驅(qū)體,然后將前驅(qū)體煅燒合成了不規(guī)則形貌的介穩(wěn)態(tài)四方相β-Bi2O3,將合成的樣品在可見光下分別降解甲基橙、亞甲基藍和羅丹明 B三種模擬污染物,
3、光照兩小時后對它們的降解率分別為75.7%、20.3%和10.9%。通過在上述反應(yīng)體系中加入表面活性劑來改變固相化學反應(yīng)的微環(huán)境合成了棒狀的β-Bi2O3,以甲基橙為模擬污染物,在相同的條件下,研究了棒狀?-Bi2O3的降解性能,可見光下光照兩小時后降解率可達86.4%,光催化效率好于不規(guī)則形貌的β-Bi2O3。通過活性自由基的捕捉實驗測試,我們發(fā)現(xiàn)羥基自由基在光催化反應(yīng)過程中并沒有起到主導作用,氧負自由基才是促進有機污染物降解的主要活
4、性基團。
(2)為了進一步提高純相β-Bi2O3的光催化性能,我們對本文中合成的棒狀β-Bi2O3進行了氟摻雜的改性研究。摻入適量氟后,棒狀β-Bi2O3樣品的光催化性能有了很大的改善,在可見光下光照兩小時后對高濃度甲基橙的降解率可達82.3%,約是未摻雜樣品的2倍。模特-肖特基測試發(fā)現(xiàn)氟的摻入不僅促進了光生電子-空穴的分離,而且提高了價帶空穴的氧化能力,致使該β-Bi2O3棒狀結(jié)構(gòu)的光催化活性提高?;钚宰杂苫蹲綄嶒灡砻鞴馍?/p>
5、空穴是促進有機污染物降解的主要活性基團。
(3)通過硝酸鉍與偏釩酸鈉、鎢酸鈉分別先進行固相化學反應(yīng)得到前驅(qū)體,再將前驅(qū)體在不同溫度熱處理制備了不同形貌的BiVO4、Bi2WO6材料,在可見光下對亞甲基藍都有較好的降解。不同形貌的BiVO4樣品對亞甲基藍的降解率均在86.7%以上,其中米粒狀結(jié)構(gòu)的樣品光催化性能最好,在可見光下光照兩小時后降解率可達96.1%,這是因為米粒狀的BiVO4尺寸最小,有利于光生空穴和電子和有效分離,從
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