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文檔簡介
1、自從1972年日本科學家Fujishima和Honda發(fā)現(xiàn)在TiO2電極上光解水制氫以來,光催化技術(shù)受到了越來越廣泛的關(guān)注。TiO2由于其獨特的化學穩(wěn)定性、無毒和廉價等優(yōu)點,已經(jīng)在降解水和空氣污染物中顯示出巨大的潛力。但是由于其禁帶寬度較大(3.2eV),只能吸收太陽光中的紫外光部分,而上述波段的光能量僅占太陽光總能量的5%,導致其利用太陽能的效率較低。為了提高TiO2的量子產(chǎn)率,研究人員采取了很多有效的方法,如金屬離子摻雜,非金屬摻雜
2、,染料敏化以及形成復合氧化物等,從根本上提高其利用太陽能的效率。 本文通過超聲噴霧熱解法(USP)制備出一系列Ti1-xZrxO2固溶體(x=0.000,0.045,0.090,0.135和0.180)光催化劑。對所得樣品進行了XRD,SEM,TEM,BET以及UV-vis漫反射表征。實驗結(jié)果表明,所得產(chǎn)物具有核殼狀微球結(jié)構(gòu),球的直徑分布在幾百個納米到幾個微米的范圍之內(nèi);由于TiO2晶格中部分Ti4+被Zr4+取代,固溶體的能帶
3、發(fā)生了藍移。以羅丹明B(RhB)為目標污染物,在模擬太陽光照射的條件下,研究了該系列固溶體光催化劑光催化活性差異,并提出了可能的催化反應機理。該制備方法簡便省時,易于操作,適合規(guī)?;苽涔倘荏w光催化劑。 在制備出Ti1-xZrxO2固溶體高效光催化劑基礎(chǔ)之上,進一步通過超聲噴霧熱解法得到具有可見光活性的碳摻雜的Ti0.91Zr0.09O2固溶體光催化劑,并進行了一系列的表征。實驗結(jié)果表明,通過碳摻雜,成功地將固溶體的光吸收范圍拓
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