基于BiVO_4、BiFeO_3高效光催化剂的制备及其光催化性能增强研究

被引量 : 0次 | 上传用户:jfhz2001
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
面对日益严重的化学环境污染,光催化降解技术被认为是一种有效且有前景的环境治理方法。传统光催化剂Ti O_2纳米材料因其带隙较宽,仅响应太阳光谱中的紫外光,加之量子效率相对较低,使得研发新型高效率光催化剂成为了该领域的研究热点课题。白钨矿钒酸铋(BiVO_4)和钙钛矿型铋铁氧体(BiFeO_3)类材料属窄带隙半导体,具有较好的可见光响应特性,且所含元素环境友好、制备工艺简单,但较高的载流子再复合率限制了该类材料光催化活性的提升。为此,本论文在简要概括了当前国内外针对BiVO_4、BiFeO_3光催化剂
其他文献
由于磷酰基化合物在有机合成,药物合成和材料化学等领域的广泛的应用,合成磷酰基化合物的方法研究引起了广泛的关注。比如使用氯化剂,碱金属和过渡金属等催化来合成各种具有抗病毒,抗菌,抗癌功能的药物。本篇论文研究了在可见光的促进下,P(O)-H化合物参与的N-P键和C-P键的构建方法。本篇论文分为三章,主要内容如下:第一章:通过N-P键和C-P键的构建合成磷酰基化合物的研究进展本章介绍了通过不同的方法进行
学位
可见光催化的氧化反应已经成为近些年来化学家们争相研究的热点课题之一,已经快速发展成为高温反应、重金属催化等反应的绿色替代方法之一。尤其在近几年,铱和钌络合物的光敏剂在光化学反应中得到了普遍的应用,但是这类贵金属催化剂价格高昂,且无法持续使用。基于此,我们致力于寻找一种廉价的光敏剂来催化有机合成反应。经过不断的尝试后发现铁这一价格低廉且绿色环保的金属其络合物能够作为光敏剂来催化酚的氧化偶联反应。论文
学位
近年来,可见光促进的化学反应取得了极大的进展。光是一种廉价且相对温和的可再生能源。因此,利用可见光催化来合成复杂分子具有较好的应用前景。此外,含氮杂环化合物在有机合成中常被用作合成砌块,且广泛存在于天然产物以及药物分子中。本论文探索了可见光促进下N-苯基肉桂酰胺类化合物的环化反应来制备一系列3,4-二氢喹啉-2(1H)-酮类化合物的反应研究。本论文分为三部分:第1章:DMSO作为试剂参与的有机化学
学位
烯烃的双官能团化反应作为一类重要的有机反应,可以经济高效地一步合成多位点反应产物,并且将起始原料转化为多种含有生物活性化合物,所以烯烃的双官能团化反应的研究十分重要。此外,过渡金属催化的醚衍生物的直接α-官能化反应因其高原子经济性和反应的绿色化学特性而引起了化学家的极大关注。在许多生物活性分子和工业材料中广泛观察到α-官能团化的醚片段。但由于醚的特殊结构,导致其具有一定的惰性,将其应用于反应中成为
学位
含硫化合物因其独特的物理、化学和生物性质,在天然产物、制药业和材料科学等领域扮演着重要的角色。其中,碳硫键和过硫键作为重要的含硫骨架,广泛存在于人体蛋白质代谢和现代药物结构中。因此,研究人员一直专注于开发各种构建碳硫键和过硫键的合成策略。近年来,随着社会对环境问题的关注,寻找更加绿色环保、可持续和高原子经济性的合成方法愈来愈受到科研人员的重视。在此基础上,可见光驱动的碳硫键和过硫键的合成策略被不断
学位
超氧阴离子(O_2·~-)在生理过程中扮演着非常重要的角色,正常状态下,机体内O_2·~-维持在极低的水平。当机体受到内外环境的刺激时,这种动态平衡便被打破,使超氧阴离子水平异常,从而诱发各类疾病。因此,准确灵敏地检测机体内超氧阴离子的含量极其重要。电化学方法具有灵敏度高、响应迅速、易于操作的优点。本文将金属纳米粒子优异的类酶性质和碳基材料良好的电化学性能相结合,采用简单的方法构建了两种电化学传感
学位
学位
氢气(H_2)作为一种绿色、清洁、高密度的能源载体,被认为是石油和天然气等化石燃料最有前途的替代能源之一。而电解水制氢由于其具有原料充足,制备方法简单且不排放有害气体等优势,成为了一种理想的制氢方式。但是,电解水制氢过程能耗较高,这限制了电解水制氢这一技术的进一步商业化应用。开发高效、稳定且价格低廉的非贵金属催化剂是降低电解水能耗的有效途径,也是当下研究的热点。所以,本论文以开发低成本、高性能的过
学位
光电化学分解水制氢是解决当今能源短缺及环境危机最理想的技术之一。钒酸铋(Bi VO_4)作为一种n型半导体,具有较小的带隙(2.4 e V)、良好的光响应特性和光化学稳定性、无毒、价格低廉等优点,是近些年光电化学研究的热门材料。但Bi VO_4较高的光生电荷复合率及缓慢的水氧化反应动力学,使其实际光电流密度远达不到理论值(7.5 m A/cm~2),极大限制其在实际的应用。基于此,本论文通过在Bi
学位
有机太阳能电池因其低成本、重量轻和灵活性等优点而受到广泛关注。基于非富勒烯体系的有机太阳能电池在效率方面取得了显著进步,在过去五年中,认证的功率转换效率(PCEs)从11%迅速提高到18%。为了有机太阳能电池未来大规模商业化发展,需要进一步提升器件效率和稳定性。为此,本论文选用聚合物:窄带隙非富勒烯小分子光伏体系作为研究对象,聚焦太阳能电池中聚合物给体分子特性的选择与判断、材料及溶剂中微量水的影响
学位