稀土改性纳米TiO2制备及光催化还原CO2应用研究

来源 :西北大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sd2009shandong
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上转换发光现象在众多领域有着潜在的应用前景,极具开发和应用价值。上转换发光材料的制备及发光机理研究一直是发光材料领域研究的焦点。本论文主要围绕稀土上转换发光材料NaYF4:Er3+和Y203:Er3+,以及两者与Ti02的复合开展研究,主要研究内容和结果如下:首先采用水热合成法制备了上转换发光材料NaYF4:Er3+,研究发现,NaYF4:Er3+发光材料的粒径为80-100nnm,具有5个紫外可见吸收峰,分别位于365nm、377nm、489nm、521nm和653nm;荧光光谱测试结果表明,样品在500nm激发下发射310nm和340nm左右的紫外光;在980nm激发下发射540nm左右的绿光;结合Er3+能级图谱分析可知上述上转换发光均属于双光子过程。为了进一步研究Er3+的上转换发光性能,本文借助共沉淀法制备了上转换发光材料Y203:Er3+,研究发现Y203:Er3+发光材料由粒径为20-30nm的立方相颗粒组成,样品在390nm和500nm激发下均可产生上转换发光现象,390nm激发时发射光位于240nm左右;500nm激发时发射光位于400nm左右。最后,制备了Y203:Er3+/TiO2和NaYF4:Er3+/Ti02两种复合物,分析了Ti02对复合物上转换发光性能的影响。研究了上述两种复合物在可见光下光催化还原CO2制备甲醇,同时考察了催化剂用量、反应时间等因素对甲醇产量的影响。实验结果表明,相比纯Ti02光催化剂,Er3++TiO2为有效的可见光催化剂,NaYF4:Er3+与Y203:Er3+均能促进Ti02对可见光的吸收利用。本课题的开展,不仅拓展了上转换发光材料的应用领域,而且为Ti02可见光催化技术提供了新的研究思路。
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