掺杂过渡金属的纳米TiO2光催化剂的结构和性质研究

来源 :第十一届全国青年催化学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sinhuy258
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TiO2是一种具有较高光催化活性的物质。由于其化学惰性,强的氧化能力,低廉的成本以及对环境和人体无毒无害,被广泛的应用于燃料电池,处理空气,水污染等方面,是一种具有广泛应用前景的光催化剂。但活性较高的锐钛矿相TiO2能级间隙为3.2eV,只能对小于400nm的紫外光有响应,而太阳光中只有5%的能量属于此范围。为了使TiO2对于可见光有更高的响应效率,即在可见光下有更高的催化活性,掺杂不同元素降低TiO2能级跃迁阈值成为一种有效的方法。而过渡金属的掺杂对于TiO2的性质变化有明显的作用。本实验中,以钛酸正丁酯作前躯体,以硝酸铈为铈源,用溶胶凝胶法制得了一系列不同含量的掺杂Ce的TiO2的纳米粉体,并对其结构和性质进行了研究。
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将天然气转化为易运输的液体燃料或高附加值的化工产品已成为化学家面临的重大课题之一。甲烷部分氧化或二氧化碳重整制合成气引起了许多学者的兴趣[1,2]。在临氧二氧化碳重整反应中,只要合理控制CH4、CO2、O2的比例,就可实现CO2的低能耗或零能耗转化[3]。该工艺过程克服了甲烷部分氧化和二氧化碳重整反应的缺点,是一个绿色的原子经济反应。而传统的Ni催化剂失活很快,本文主要通过TG、MS等手段研究助剂
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