改性Bi_4O_5Br_2材料的制备及其光催化性能研究

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目前的水质研究主要集中在微生物污染、重金属污染、有机物污染及其相关风险的去除和解决方法的制定。半导体光催化被认为是一种有巨大潜力的水质修复技术,成为近年来半导体材料领域的研究热点。在众多的半导体材料中,寻求可在可见光下响应的高效光催化剂更是研究热潮。BiOX(X=Cl、Br、I)光催化剂因其独特的光学和电学特性而受到人们的关注。在富含铋的卤氧化物材料中,Bi_4O_5Br_2因其高的化学稳定性、大的比表面积和较高的光吸收能力而被广泛研究。本文采用溶剂热法成功制备出了片层状Bi_4O_5Br_2材料,
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生物毒素和违禁色素威胁着人类的健康和生命,因此,探寻一种灵敏、方便快捷且高特异性的毒素和色素检测方法尤为重要。表面增强拉曼散射(SERS)光谱检测速度快,能够实现无损检测,在分析检测中占有非常重要的地位,基于等离子体金银纳米组装体的表面增强拉曼散射光谱传感器具有响应快速和检测灵敏等应用优势,但同时也面临着重复性低和易受干扰等缺点。因此,本论文为了提高检测的灵敏度、准确性和重复性,基于等离子体金银纳
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