【摘 要】
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纳米Ti0:材料近些年来被广泛的研究,它具有优异的化学性质和物理性质,这些性质可以应用到光催化环境保护方面,例如在处理水污染和空气污染时有非常重要的用途。众多的科学家把
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纳米Ti0:材料近些年来被广泛的研究,它具有优异的化学性质和物理性质,这些性质可以应用到光催化环境保护方面,例如在处理水污染和空气污染时有非常重要的用途。众多的科学家把目光集中到利用Ti02纳米颗粒处理液体污染物,研究成果非常多。但是,纯的Ti02纳米粉末在大规模的实际应用中会遇到一些问题。为了解决这些问题,科学家们开始将TiO:颗粒负载到各种各样的载体材料上,其中包括活性炭、沸石和轻石等等。实验表明,载体材料对污染物的吸收对光催化降解反应的进行有很大的影响。同时,载体材料表面的颗粒形态和分布也直接影响Ti02纳米薄膜材料的形貌结构。在我们组早期的一些研究工作中,我们利用飞秒激光器在一定的实验条件下制备出了表而有周期性尖峰状结构的微构造硅。与平整硅相比,飞秒激光微构造硅对光的吸收能力大幅增强,研究发现,表面的周期型尖峰结构在其中起了非常重要的作用。优异的光学性质为微构造硅在光电子学和光探测领域提供了一种潜在的可能性。微构造硅也是一种优异的载体,材料,它的化学性质稳定,比表面积大。本文中,我们把TiO:纳米薄膜负载于微构造硅的表面,制备出一种新型的光催化剂,实验表明,该催化剂的光催化效率很高。我们把这种效率的提高归结于其特殊的表面结构有利于光的有效利用,大的比表面积也有利于对染料分子的吸附。
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