【摘 要】
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随着纳米科技的不断发展,单一组分纳米材料的性能调控呈现出一定的局限性。于是人们将目光转向更加复杂的纳米材料体系:通过构筑多种组分材料的异质复合,实现性能的优化与功
【出 处】
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中国科学院研究生院 中国科学院大学
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随着纳米科技的不断发展,单一组分纳米材料的性能调控呈现出一定的局限性。于是人们将目光转向更加复杂的纳米材料体系:通过构筑多种组分材料的异质复合,实现性能的优化与功能的多样化。特别是多种纳米半导体材料的异质复合,可以通过改变其各组分的尺寸、形貌以及异质复合界面,充分实现对于材料能带结构的大范围调控,从而进一步丰富半导体材料的能带结构和物化性能。
本论文采用水热法合成了SnO2/α-Fe2O3半导体纳米异质结,利用多种表征手段研究材料的化学组成、形貌及结构,并进行相关的性能测试,以揭示纳米材料结构与性能的关系,为进一步研究纳米功能材料奠定实验与理论基础。具体内容包括:第一步,采用双离子辅助水热法合成出新颖的具有中空结构的α-Fe2O3十二边形纳米棱柱;第二步,以α-Fe2O3纳米棱柱体为前驱体,在其表面异质成核生长SnO2纳米棒,形成SnO2/α-Fe2O3半导体纳米异质结;利用X射线衍射、透射电镜、扫描电镜、X射线光电子能谱、UV-vis漫反射(吸收)谱、比表面积分析等技术研究SnO2/α-Fe2O3纳米半导体异质结的组成、形貌和微结构特征,测量出其能带宽度,并进行可见光催化性能测试,探讨SnO2/α-Fe2O3纳米异质结的能带结构变化对可见光催化特性的影响。
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