【摘 要】
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氧化亚铜是一价铜的氧化物,吸收光谱范围处在可见光区域内,其作为一种典型的P型半导体材料。当氧化亚铜材料的粒径大小处于纳米级或亚微米级时,会具有一系列典型的物理或化学
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氧化亚铜是一价铜的氧化物,吸收光谱范围处在可见光区域内,其作为一种典型的P型半导体材料。当氧化亚铜材料的粒径大小处于纳米级或亚微米级时,会具有一系列典型的物理或化学性质,使其在光催化领域具有一定的应用前景。本论文中,我们着重于氧化亚铜材料的光催化性能的研究,成功的提升了氧化亚铜微纳材料的光催化性能,相关实验内容如下:(1)利用液相法成功制备出了八面体氧化亚铜微纳颗粒并进行实验参数的优化。实验结果表明:前驱物浓度的升高会降低氧化亚铜微纳颗粒的表面光滑度,使氧化亚铜微纳颗粒产生团聚现象。而提升还原剂水合肼的用量会降低粒径大小,还原剂过量时还会有铜单质生成。通过实验选取了最优实验条件从而制备出表面光滑的八面体氧化亚铜微纳颗粒。(2)研究了单一八面体氧化亚铜微纳颗粒的吸附性能,同时初步证明了氧化亚铜微纳颗粒对模拟有机废水的甲基橙溶液具有一定的光催化降解能力。但降解时间过长,90 min内甲基橙溶液降解效率只有35%左右。(3)采用氢气还原退火方法成功制备出了Cu/Cu2O微纳颗粒,探究了氢气还原氧化亚铜的过程,实验结果表明:氢气还原退火时间在10-30 min内产物的光催化效率最好,90 min内对甲基橙溶液的降解率最高可达95%。但氢气还原退火时间过长会导致复合产物失去光催化性能。
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