BiOI基复合光催化材料的制备及其光催化性能研究

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半导体光催化技术为当前国际上面临的能源短缺和环境污染问题提供了一种有效的解决方式。半导体光催化技术利用取之不尽的太阳能,具有绿色环保高效的优点。碘化氧铋(BiOI)作为一种新型的半导体光催化材料,具有较小的禁带宽度(1.7-1.9 eV),可以充分利用可见光,而且具有独特的[Bi_2O_2]~(2+)层和I~-层交替排列的晶体结构,但是BiOI在应用中仍然存在问题,如光生电子空穴对的分离效率低,复合几率高。为了改善这一主要缺陷,本文以BiOI为基础构筑多种异质结光催化材料,有效提高了光生载流子的分离
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芝麻(Sesamum indicum,2n=26)是世界上最古老的油料作物之一,营养丰富,用途广泛,在食品、药品及保健品研发上均具有很高的利用价值。我国目前收集芝麻种质资源8115份,居世界前列,但长期以来由于芝麻种质资源信息交流平台有限,影响了资源利用率,而且至今尚未构建标准的分子生物学鉴定方法。从分子水平上能对种质进行区分,并较大程度的实现资源信息共享,是种质高效利用和有效保护的重要途径,对芝
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本文采用离心纺丝法结合后续热处理工艺研究制备TiO_2纤维,通过获得纤维状的TiO_2,在提高其回收利用的同时尽量减少比表面积下降带来的光催化效率的降低。首先通过改变溶液搅拌时间、原料配比、离心纺丝工艺参数如转速等条件获得具有不同直径和形貌的TiO_2纤维,优化制备工艺。在此基础上,通过加入硅烷偶联剂、氮化碳(C_3N_4)以及氧化石墨烯(GO)对纤维进行改性,获得具有更高光催化性能的TiO_2复
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