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文檔簡介
1、隨著全球經(jīng)濟的快速發(fā)展,工業(yè)化進程的不斷推進,導(dǎo)致水污染越來越嚴重,全球的水資源短缺問題日益突出。近年來,利用光催化技術(shù)對有機污染物進行降解,尤其這種技術(shù)的潛在應(yīng)用空間及對污水的治理,越來越受到人們的重視。TiO2光催化劑因其降解污染物的能力較強,無毒無害,造價低廉,一直受到人們的廣泛關(guān)注。但是由于其禁帶寬度較寬,只能在波長較短的紫外光的照射下發(fā)生光催化作用,而在太陽光中紫外光所占的比重較少,使得TiO2光催化劑的太陽光能利用率較低。<
2、br> 本實驗的主要研究內(nèi)容是通過將TiO2光催化劑與氧化石墨進行雜化處理得到氧化石墨含量不同的復(fù)合材料,復(fù)合材料在水合肼的還原作用下,得到石墨烯/TiO2光催化劑材料,在紫外光下降解亞甲基藍溶液,可以看出復(fù)合材料的降解性能顯著提高,通過不同分析對光催化的機理進行討論。
Bi2MoO6光催化劑是目前研究較為廣泛的可見光光催化劑,本實驗采用水熱法合成Bi2MoO6光催化劑,通過調(diào)節(jié)反應(yīng)前驅(qū)液pH值,獲取光催化性能最優(yōu)的
3、樣品。將Bi2MoO6與石墨烯進行雜化,不同Graphene/Bi2MoO6含量的復(fù)合材料的性能進行了對比,發(fā)現(xiàn)石墨烯雜化提高光催化活性的關(guān)鍵是石墨烯與光催化劑之間的電子相互作用。
基于以上研究背景,實驗采用水熱法合成樣品,分析光催化劑的結(jié)構(gòu)組成、表面形貌和紫外漫反射吸收譜等以便從微觀角度研究石墨烯修飾光催化劑的光催化機理和光電轉(zhuǎn)化的過程,對水熱合成過程中相的轉(zhuǎn)變規(guī)律,合成控制條件和形成過程進行了細致的論述,為水熱條件下合
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