Ti3+掺杂TiO2反蛋白石结构的制备以及其光催化活性表征

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:laoniuge
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  TiO2作为一种光催化剂在近年来受到广泛关注,但是其最大的缺点就是无法吸收可见光。反蛋白石结构作为一种光子晶体,在其光子禁带边缘可以产生“慢光效应”从而增强其对光的吸收,而反蛋白石的光子禁带位置可以通过控制其孔径来调节,因此可以通过结构控制来增强TiO2的光吸收(物理改性)。另一方面,Ti3+掺杂可以通过窄化TiO2的禁带宽度来增强其对可见光的吸收(化学改性)[1]。因此在本文中结合了这两种改性方法共同改性TiO2,制备了Ti3+掺杂的TiO2反蛋白石催化剂,从而大大提高了其可见光响应。本文通过SEM来表征催化剂的结构,紫外可见吸收光谱来表征催化剂的光谱信息,说明反蛋白石结构成功调控了TiO2的吸收光谱;XPS和ESR用来表征催化剂表面及体相的化学状态,说明Ti3+成功掺杂进入TiO2的体相。催化剂的催化活性通过可见光下降解染料酸性橙来评价,结果证明了“慢光效应”和“Ti3+掺杂”产生了协同作用,共同提高了催化剂的可见光催化活性。
其他文献
古筝是中国最古老的弹拨乐器之一,在其发展过程中形成了拥有自身演奏特点和音乐风格的九大派系,按地域又归纳为南方和北方两大流派。本文着重对北方流派的发展及其风格特征进行
海洋动物肠道内存在许多微生物,它们对宿主的生长发育、免疫调节、营养吸收都起着十分重要的作用,对这些海洋动物肠道菌群的研究,将助于了解海洋微生物的生理生化特征以及它们与
TiO2由于价格便宜、化学稳定性高、无毒及光催化活性较高等优点而成为目前被广泛研究的光催化剂之一[1,2].但是一般TiO2较宽的能带间隙限制其对太阳光可见光区的利用[3].我们
  将光能高效地转化成化学能被认为是解决能源可持续问题的途径之一。在自然界中,植物和藻类的光合作用就是通过精巧复杂的化学结构将光能转化成化学能。在这个过程中,叶绿
会议
  Recently,mono-and few-layered of transition metal dichalcogenides(TMDs)have received significant attention because some of them are semiconductors with siza
会议
实现和谐是人类的美好理想和愿望.党的十七大把“建设富强民主文明和谐的社会主义现代化国家”纳入了中国特色社会主义理论体系中.落实到高校就是构建和谐校园,和谐校园的构
学位
为解决霍山石斛类原球茎液体培养细胞生长缓慢和代谢水平低下的问题,研究了不同浓度的锗(GeO2)对霍山石斛类原球茎增殖、多糖合成及碳氮利用的影响,分析了类原球茎细胞内还原
“运筹帷幄之中,决胜千里之外”被认为是策划的典范.目前,新闻策划越来越受到各新闻媒体的重视,成为各家媒体争取读者、扩大自身影响的利器.新闻圈中有这样一句话:有深度有影
  以半导体为催化剂,利用太阳光催化氧化降解有毒污染物作为一种有效的污染物治理手段,受到了研究者的广泛关注。但其粉体在实际应用中存在不易从悬浮液中分离回收以及溶液
会议