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文檔簡介
1、近年來,隨著人口的增長和工業(yè)的發(fā)展,能源危機(jī)和環(huán)境問題變得日益嚴(yán)重。以半導(dǎo)體為催化劑,可以利用太陽光將有機(jī)污染物氧化分解成無機(jī)物。因此,光催化技術(shù)作為一種解決能源和環(huán)境問題的理想綠色技術(shù)引起了人們的高度重視。TiO2是目前被研究最廣泛的半導(dǎo)體光催化劑,被廣泛研究和應(yīng)用于降解有機(jī)污染物、裂解水制氫、空氣凈化和殺菌等方面。但是TiO2的帶隙較寬(3.2eV),僅能吸收利用太陽光中波長小于380nm的紫外光,而太陽光譜中僅含有不到4%的紫外線
2、,這就極大地限制其在環(huán)境凈化實(shí)際中的應(yīng)用。雖然通過對TiO2的摻雜和改性可使其吸收波段向可見光區(qū)移動,但其光催化效率仍不理想。因此,開發(fā)高效利用太陽光的可見光響應(yīng)光催化材料,是當(dāng)前半導(dǎo)體光催化技術(shù)研究的一個重要方向。
本文采用水熱合成技術(shù)制備鉍鐵系化合物,并對其可見光輻照下的光催化性能進(jìn)行了研究,其主要內(nèi)容包括:
(1)將水熱合成技術(shù)與溶膠-凝膠法相結(jié)合,首次用于制備BiFeO3粉體,通過調(diào)節(jié)反應(yīng)前驅(qū)體和礦化
3、劑濃度,可以獲得具有不同尺寸和形貌的BiFeO3粉體。使用溶膠作為前驅(qū)體時,可以獲得微米尺寸的球形和立方塊狀的BiFeO3粉體;使用凝膠作為前驅(qū)體則可以獲得亞微米尺寸的BiFeO3顆粒。Ostwald熟化機(jī)制主導(dǎo)了晶體生長的整個過程,而OH-所導(dǎo)致的沿不同方向生長速率上的差異,則是形成立方塊狀BiFeO3粉體的根本原因。BiFeO3的紫外-可見吸收光譜和樣品降解甲基橙溶液的實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,BiFeO3材料是一種可見光響應(yīng)的光催化劑。
4、> (2)采用靜電紡絲技術(shù)結(jié)合水熱法,首次制備出具有核殼結(jié)構(gòu)的一維BiFeO3@C復(fù)合材料,通過調(diào)節(jié)水熱合成過程中葡萄糖溶液的濃度,可以實(shí)現(xiàn)BiFeO3纖維表面碳層的厚度可控。BiFeO3@C復(fù)合材料樣品在可見光下對甲基橙的降解效果明顯強(qiáng)于BiFeO3纖維樣品。BiFeO3@C復(fù)合材料樣品中的碳,在提高BiFeO3纖維樣品吸收光子能力的同時,還可以增強(qiáng)材料對甲基橙分子的吸附能力,并且能夠促進(jìn)光生電子-空穴對的分離,因而極大地提高了
5、材料的光催化活性。BiFeO3@C復(fù)合材料不僅具有優(yōu)異的光催化性能,還可以重復(fù)使用而不削弱其光催化活性,并且易于回收,因此該材料作為一種可見光響應(yīng)的光催化劑,在環(huán)境污染治理領(lǐng)域有很大的應(yīng)用潛力。
(3)利用水熱合成技術(shù),首次嘗試添加無機(jī)鹽作為輔助礦化劑調(diào)節(jié)Bi2Fe4O9晶體的形貌和尺寸。無KNO3添加時Bi2Fe4O9樣品由亞微米尺寸的顆粒組成,且具有良好的分散性;添加KNO3作為輔助礦化劑時,產(chǎn)物則為微米尺寸的棒狀Bi
6、2Fe4O9晶體。TEM測試結(jié)果表明,棒狀Bi2Fe4O9晶體是沿[001]方向取向生長的。研究表明,棒狀Bi2Fe4O9晶體是通過Ostwald熟化機(jī)制實(shí)現(xiàn)長大的,NO3-的“位阻”效應(yīng)導(dǎo)致了晶體的一維棒狀形貌。Bi2Fe4O9晶體的紫外-可見吸收光譜和樣品降解甲基橙溶液的實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,Bi2Fe4O9晶體是一種潛在的可見光響應(yīng)的光催化材料。
(4)采用溶劑熱合成技術(shù),首次使用無水乙醇與水的混合溶液作為溶劑制備出純相Bi
7、2Fe4O9粉體。詳細(xì)研究了溶劑對產(chǎn)物相結(jié)構(gòu)和形貌的影響,以及棒狀和帶缺陷的立方塊狀Bi2Fe4O9晶體的形成過程。通過調(diào)節(jié)溶劑中無水乙醇與水的比例,可以獲得棒狀和立方塊狀的Bi2Fe4O9晶體。研究結(jié)果表明,在離子濃度更高的溶劑中易于獲得棒狀Bi2Fe4O9晶體,同時Bi2Fe4O9晶體的各向異性也是一個重要因素。由于顆粒尺寸較大、比表面積較小和禁帶寬度相對較小等原因,棒狀Bi2Fe4O9晶體的光催化活性較弱。
(5)采
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