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相似文献
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1.
综述了Bi OCl复合材料在提高可见光光催化性能方面的最新进展。Bi OCl以其优异的光电性能在紫外光催化过程中显示出较好的光催化活性。为了有效地利用可见光,寻求在可见光下的高活性光催化剂一直是研究者们关注的热点。通过从异质结的构建、离子掺杂、半导体复合以及贵金属沉积等方面对提升Bi OCl复合材料的可见光催化活性进行了研究。最后,对其在环境修复领域中的应用前景进行了展望。  相似文献   

2.
综述了Bi OCl复合材料在提高可见光光催化性能方面的最新进展。Bi OCl以其优异的光电性能在紫外光催化过程中显示出较好的光催化活性。为了有效地利用可见光,寻求在可见光下的高活性光催化剂一直是研究者们关注的热点。通过从异质结的构建、离子掺杂、半导体复合以及贵金属沉积等方面对提升Bi OCl复合材料的可见光催化活性进行了研究。最后,对其在环境修复领域中的应用前景进行了展望。  相似文献   

3.
采用超声辅助水解法制得BiOI,并采用阴离子交换法,以硫代乙酰胺为硫源,在BiOI表面原位生长Bi2S3,获得Bi2S3/BiOI复合光催化材料。利用X-射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)对Bi2S3/BiOI复合光催化材料的结构及表面形貌进行了表征,并研究了Bi2S3/BiOI复合材料在可见光条件下对甲基橙溶液的降解性能。  相似文献   

4.
催化剂Bi_2WO_6是一种在可见光区具有吸收特性的新型光催化剂,但纯的催化剂Bi_2WO_6对可见光利用率存在局限性,科学研究者对其进行了多种的改性研究。本文简述了近几年光催化剂Bi_2WO_6的改性制备方法、改性研究成果和它在降解各领域有机物污染物方面的应用,并指出改性Bi_2WO_6光催化材料的发展趋势。  相似文献   

5.
可见光响应光催化材料研究进展   总被引:3,自引:0,他引:3  
综述了近几年在可见光范围内响应光催化材料的研究状况,介绍了拓宽光谱响应光催化材料的类型、机理、制备方法以及颗粒粒径对可见光吸收边的影响,展望了可见光响应光催化材料在光催化领域的研究和应用。  相似文献   

6.
概述了Bi_2MO_6(M=W,Mo)基光催化剂的基本原理和相关研究进展,分析了结构与性能的关系,详细讨论了增强其光催化性能的措施,包括形貌调控﹑表面改性﹑掺杂及构筑复合材料等,展望了今后Bi_2MO_6基光催化材料的研究方向.  相似文献   

7.
二氧化铈作为复合材料,通过不同的制备方法可以制备出不同的二氧化铈。以制备出的二氧化铈复合多种材料,二氧化铈与金属单质的复合,二氧化铈与单一金属氧化物、混合金属氧化物的复合、二氧化铈与硫化物的复合、二氧化铈与卤化物的复合。二氧化铈基复合可见光催化材料具有良好的去除有机污染物的性能,本论文主要对上述研究成果作出总结。  相似文献   

8.
以硫代乙酰胺、硝酸铋、硝酸镍、钼酸铵为主要原料,采用回流法合成了热敏催化剂MoS_2/Bi_2S_3/Ni_3S_4,将其与低密度聚乙烯(LDPE)熔融共混制得复合薄膜,并置于黑暗烘箱中热催化降解。通过SEM、EDS、AFM、TG、GPC、FTIR及力学性能测试,对热敏催化剂的结构和复合薄膜的热降解性能进行了考察。结果表明:纯聚乙烯薄膜在黑暗条件、55℃下热降解60 d后,热分解温度仅降低2.3℃,相对分子质量减小了17 451;而复合薄膜的降解效果明显优于纯聚乙烯薄膜,添加质量分数4%热敏催化剂的复合薄膜的热分解温度下降了20.5℃,相对分子质量减小了92 408,断裂伸长保留率低于5%,拉伸强度保留率低于20%,表面粗糙度明显增加且周围出现了不同程度的褶皱与鳞片状结构,甚至于剥落现象。此外,添加热敏催化剂的聚乙烯膜在降解过程中会出现大量的活性基团(·OH和HOO·等),可使聚乙烯发生链段降解,从而导致其分解温度降低。  相似文献   

9.
TiO2可见光催化研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
综述了国内外TiO2可见光催化研究方面的最新进展。从染料光敏化、复合半导体、金属离子掺杂、非金属元素掺杂及共掺杂光催化剂几个方面详细探讨该类复合TiO2的制备方法、催化机理、实际效果和缺点;较系统地介绍TiO2可见光催化剂的研究现状和前景。  相似文献   

10.
陈威  董新法  林维明 《化工进展》2007,26(11):1564-1568
介绍了氮氧化物、复合半导体、MO6型八面体单体化合物等可见光催化剂材料的研究动态,阐述了金属负载、离子掺杂等修饰技术对催化剂的影响,并对未来光催化分解水制氢催化剂的发展方向进行了展望。  相似文献   

11.
作为一种高级氧化技术,光催化氧化在有机物降解、水质改善等方面具有广阔的应用前景。光源是光催化技术应用的限制性因素,基于可见光的催化氧化是光催化技术发展的重要方向。针对光催化反应中存在的可见光利用率低、光生电子空穴易于复合、能量消耗大等不足,通过对催化材料的改性可提升催化体系在可见光驱动下的光催化效率。综述了基于可见光驱动的光催化材料的改性措施及应用,展望了可见光驱动的光催化技术在水处理领域的研究方向。  相似文献   

12.
《化学工程》2017,(4):18-24
利用原位生成法,制备了Bi_2S_3含量可调的Bi_2S_3/g-C_3N_4复合材料。通过X-射线衍射(XRD)、透射电镜(TEM)、光致发光光谱(PL)、时间分辨荧光衰减光谱等手段对制备的光催化剂物相、形貌、结构和性能进行表征分析。可见光照射下,以罗丹明B(Rh B)为降解模型评价Bi_2S_3/g-C_3N_4复合材料的催化性能。结果表明:Bi_2S_3沉积在g-C_3N_4表面,显著增强g-C_3N_4的可见光催化性能,并随着Bi_2S_3含量不同,复合光催化剂Bi_2S_3/g-C_3N_4的催化性能发生变化,其中Bi_2S_3质量分数为5%时表现出最佳的可见光催化活性。利用捕获剂、NBT转化确定h+是主要的活性物种,O_2~-·是次要活性物种。对Bi_2S_3/g-C_3N_4光催化活性增强机理进行研究,Bi_2S_3的加入显著增强g-C_3N_4对可见光的吸收,并与g-C_3N_4之间形成异质结,促进光生电子空穴的有效分离,延长载流子寿命,显著增强g-C_3N_4光催化性能。  相似文献   

13.
将SrTi O_3、g-C_3N_4与Bi(NO_3)_3·5H_2O混合煅烧制备了SrTi O_3/g-C_3N_4/Bi_2O_3复合物。对其结构形貌进行了表征,研究了硝酸铋的加入量对样品结构和光催化性能的影响。结果表明:制备的复合物存在异质结结构,降低了光生电子和空穴的复合率,提高了可见光催化活性。当SrTi O_3、g-C_3N_4与Bi(NO_3)_3·5H_2O质量比为4:6:1时,制备的复合物在可见光照射30 min内对NO的去除率达到53.2%。  相似文献   

14.
实现TiO2的可见光催化一直是光催化领域的热点和难点。近年来,掺氮TiO2由于在可见光区具有较好的光催化活性引起了科研工作者的关注,本文详细介绍了掺氮TiO2的制备方法、掺杂的氮的化学态和可见光响应机理的情况,对未来的发展趋势作了预测。  相似文献   

15.
综述了近年来国内外研究TiO2可见光催化反应的进展,如金属或非金属掺杂、染料光敏化、与其它半导体复合、与H2O2复合等,阐述了TiO2可见光催化的反应机制,指出了TiO2可见光催化存在的主要问题、发展前景及今后的研究方向。  相似文献   

16.
综述了TiO_2/石墨烯复合材料近年来的主要研究成果,简要介绍了该新型复合材料提升光催化效率的原理,重点介绍了TiO_2/石墨烯复合材料的制备方法和结构。最后分析和阐述了TiO_2/石墨烯复合材料未来的研究与发展方向。  相似文献   

17.
《应用化工》2022,(11):2525-2530
概述了g-C_3N_4/TiO_2复合材料的制备方法,给出了g-C_3N_4的晶体结构和分子结构,介绍了g-C_3N_4/TiO_2为基的三种类型催化剂的可见光催化机理,总结了g-C_3N_4/TiO_2复合光催化材料的应用。  相似文献   

18.
概述了g-C_3N_4/TiO_2复合材料的制备方法,给出了g-C_3N_4的晶体结构和分子结构,介绍了g-C_3N_4/TiO_2为基的三种类型催化剂的可见光催化机理,总结了g-C_3N_4/TiO_2复合光催化材料的应用。  相似文献   

19.
采用两步水热法制备出不同比例Bi_2WO_6-SrTiO_3异质结,对其进行XRD、SEM、BET、紫外可见漫反射(DRS)等表征测试。并在室温下以氙灯为光源,对不同比例Bi_2WO_6-SrTiO_3异质结进行吸附与光降解测试。结果表明20 mg/L甲基橙2 h内降解率最高可达95%,且对甲基蓝、刚果红均有降解效果。Bi_2WO_6与SrTiO_3形成了异质结结构有效的抑制了光生载流子与空穴的复合,增强了界面电荷传输效率,使光催化效率得到了提高。  相似文献   

20.
氯氧化铋(Bi OCl)为卤氧化铋Bi OX(X=Cl,Br,I)新型半导体材料的一种,具有独特的层状结构和电子结构,适合的禁带宽度,表现出优良的光催化活性,在环保、能源、化工等领域具有良好的应用前景。本文对近几年通过离子掺杂、半导体复合和金属负载手段制备的Bi OCl复合光催化材料的研究现状与发展动态进行综述分析,并对Bi OCl复合光催化材料的研究方向和存在问题进行了展望。  相似文献   

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