水热时间对ZnIn2S4微观结构及可见光光催化产氢活性的影响

来源 :第十四届全国太阳能光化学与光催化学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:backdoor6402415
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全世界目前面临着严重的能源危机,各种传统能源将被消耗殆尽,开发和利用各种新型能源已成为当今时代的主题,氢能源有着储量丰富、高效、清洁、便于运输等优点,因而在新能源的发展中受到越来越多的关注,其中通过光催化分解水将太阳能转化为氢能是获得廉价氢气最有前途的方法之一,已成为国内外研究的热点.
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氮氧化物是一种非常有害的有毒气体,其主要来源于化石燃料的燃烧.尽管氮氧化物也来自于一些自然现象如火山爆发、森林火灾、大气活动、地震活动、有机物的分解等,但目前这类气体的主要来源还是人类的工业生产以及日常生活.氮氧化物对环境的损害极大,它既是形成酸雨的主要成分之一,亦是形成大气中光化学烟雾的重要物质,研究表明氮氧化物还是PM2.5 形成的重要因素之一[1].氮氧化物的脱除到目前为止还是一大难题,目前
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目前中国正面临着严重的大气污染问题,PM2.5 严重超标影响着人们的身体健康,而其中VOC 是生成PM2.5 的主要来源,因此要从根本上解决大气污染问题,VOC 的降解是重中之重.
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利用直接沉淀法,制备得到复合光催化剂(ZnO@CdS)。以罗丹明B(Rhodamine B,RhB)为目标化合物及ZnO为对照光催化剂,研究可见光光催化降解特性。结果表明催化剂在可见光区的吸收都有一定加强,能够在更短的时间里实现对RhB的降解,ZnO@CdS对RhB有较好的矿化能力。
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