【摘 要】
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TiO2具有禁带宽度大、抗化学和光腐蚀、性能稳定、氧化能力强、催化活性高、无毒、价廉等一系列优点,然而其带隙较宽,作为光催化剂,它只能吸收波长较短的紫外光,光利用率很低。为
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TiO2具有禁带宽度大、抗化学和光腐蚀、性能稳定、氧化能力强、催化活性高、无毒、价廉等一系列优点,然而其带隙较宽,作为光催化剂,它只能吸收波长较短的紫外光,光利用率很低。为了提高二氧化钛的光催化活性,拓宽其光响应范围,必须对半导体进行掺杂改性。本研究通过溶胶-凝胶法制备Fe、Ag、N单掺杂和共掺杂TiO2纳米粉末,利用激光粒度分析仪和TEM对纳米粉的粒度分布和晶粒尺寸进行表征,通过甲基橙降解实验对比其光催化活性。 采用溶胶-凝胶法制备了纯TiO2、铁掺杂TiO2、银掺杂TiO2和氮掺杂TiO2纳米粉,考察了三种元素掺杂对TiO2的晶粒大小、粒度分布及光催化性能的影响。结果表明,在500℃的热处理温度下,单掺杂并未影响TiO2晶粒的生长,且导致纳米TiO2在水溶液中的分散性下降;在紫外光下降解质量浓度为30mg/L的甲基橙溶液2h,纯TiO2降解率为33.8%,掺杂量为0.03%的铁掺杂TiO2降解率为40.1%,掺杂量为0.5%的银掺杂TiO2降解率为49.2%,掺杂量为4.5%的氮掺杂TiO2降解率为39.5%;掺杂后,TiO2的光催化性均有所提高。 溶胶-凝胶法制备的铁氮共掺杂TiO2和银氮共掺杂TiO2,在热处理温度500℃时,均有抑制TiO2晶粒长大的倾向;在紫外光下降解质量浓度为30mg/L的甲基橙溶液2h,铁的掺杂量为0.03%,氮的掺杂量为4.5%的铁氮共掺杂TiO2降解率为51.2%,比单掺杂的TiO2光催化性能明显提高。但银氮共掺杂对光催化性能改善不明显。
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