【摘 要】
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由于TiO2具有催化活性高、价廉、耐腐蚀性强、无污染等一系列优点.近年来TiO2光催化技术成为研究热点。但由于TiO2带隙较宽(Eg=3.0-3.2eV),只能被400nm以下紫外光激发.不能充分利用
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由于TiO2具有催化活性高、价廉、耐腐蚀性强、无污染等一系列优点.近年来TiO2光催化技术成为研究热点。但由于TiO2带隙较宽(Eg=3.0-3.2eV),只能被400nm以下紫外光激发.不能充分利用太阳能.且光催化反应效率不高。限制了其现实应用。为了克服这些缺点.延伸TiO2在可见光区的响应,提高光催化反应效率,很多研究者做了TiO2的改性研究。其中主要方法有:贵金属修饰、半导体复合、染料敏化和金属离子掺杂等。2001年Asahi等发现氮掺杂能减小TiO2禁带宽度,提高其在可见光区的光学活性。在此之后又
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