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文檔簡介
1、近年來,半導體光催化技術由于其在太陽能轉化、環(huán)境凈化和光催化降解有機物方面的應用越來越受到人們的關注。半導體光催化技術可以將有機污染物完全降解為無毒的CO2和H2O,因此光催化技術將成為應對環(huán)境污染問題的重要手段之一。TiO2由于無毒、廉價、高效光催化活性、物理化學性質(zhì)穩(wěn)定等優(yōu)點而成為目前公認的性能優(yōu)良的光催化劑。但由于其帶隙寬(3.2eV),只能響應紫外和近紫外線,對太陽能的利用率低,極大的限制了其大規(guī)模的應用。為了突破傳統(tǒng)光催化劑對
2、太陽能利用率低的技術瓶頸。人們將目光投向帶隙比較窄,易得且形貌可控的過渡金屬硫化物。
采用溶劑熱法成功制備硫化銅花狀級次納米結構,利用XRD,SEM,TEM,HRTEM,SAED,UV-Vis等技術對產(chǎn)物的形貌、結構和光學性能進行了表征和分析,通過改變反應條件,研究了反應時間、溶劑、硫源等因素對產(chǎn)物形貌的影響,同時對其形成機理進行了討論和分析。以甲基橙為目標降解物,考察了花狀CuS級次納米結構在可見光下的光催化活性。結果表
3、明此種結構的硫化銅在可見光下能徹底的降解甲基橙溶液,具有很高的可見光催化活性。
采用簡單的溶劑熟法和水熱法成功地制備出Bi2S3納米棒和花狀Bi2S3級次納米結構。利用XRD,SEM,EDX,TEM,HRTEM,UV-Vis等技術對樣品的形貌、結構和光學性能進行了表征和分析。討論了絡合劑濃度對產(chǎn)物形貌的影響,同時對其生長機理進行了討論和分析。以有機染料羅丹明B為目標降解物,考察了不同形貌的Bi2S3納米晶體在不同條件下的光
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