新型金属基光催化剂的可控制备及性能研究

来源 :吉林大学 | 被引量 : 5次 | 上传用户:lych001
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光催化可以将太阳能转化成化学能,这已经被认为是解决能源危机和环境问题最有效的手段之一。光催化主要依赖于光催化剂,而其中金属基光催化剂占据了重要的地位,因此设计和开发高效的金属基光催化剂至关重要。但是弱的吸光能力以及高的光激发电子和空穴的复合几率限制了大多数金属基光催化剂进一步应用。因此通过对催化剂进行合理设计和制备,增加其光吸收和载流子(电子和空穴)的分离能力以达到提高其光催化性能的目的,成为当下研究的热点。本论文通过异质结构构建和结构调控等策略设计并制备高效金属基光催化剂并对其催化性能进行研究。主要内容分为以下几个部分:(1)通过在UiO-66-NH2表面原位生长MIL-101(Fe)形成多枝状的UiO-66-NH2@MIL-101(Fe)双MOFs异质结构,在光催化氧化苯乙烯过程中表现出优异的催化性能。分析实验结果表明其活性提高归因于这种双MOFs异质结构具有强的吸光能力以及典型的type II结构能有效的抑制光激发电子和空穴复合,从而提升其光催化性能;(2)通过静电吸附法,实现将UiO-66-NH2与Ti3C2 MXene二维材料复合形成UiO-66-NH2/Ti3C2 MXene异质结构。由于Ti3C2 MXene的引入,能有效的抑制UiO-66-NH2电子和空穴的复合,以及扩大其光吸收范围,从而提高了光催化降解罗丹明B的性质;(3)一步溶剂热法合成出具有莫尔超晶格结构的螺旋型BiOCl纳米片,不仅拓宽了制备二维莫尔超晶格材料的方法,并且还阐述了BiOCl莫尔超晶格纳米片能有效提高光催化降解性能的物理机制。该纳米片由于在莫尔超晶格处存在特殊的层间堆叠方式,从而引起强的层间耦合相互作用,导致带隙降低,以及载流子寿命的提高,因此展现出良好的光催化降解污染物性能。
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