硼氢化钠固态还原法制备氢化二氧化钛及其可见光催化性能 转载于汉斯学术交流平台,如有侵权,请联系我们硼氢化钠固态还原法制备氢化二氧化钛及其可见光催化性能 内容总结:随着社会和经济的发展,世界面临着愈发严重的能源与环境问题,太阳能光催化技术解决能源与环境问题的可持续发展之路。二氧化钛作为最广泛、廉价、无毒、稳定性好的半导体光催化剂,在光催化降解污染物、光电转化和光解水中被给予了极大的期望 [1] ,但因其具有较大的禁带宽度(锐钛矿Eg = 3.2 eV)、电子–空穴对易复合等缺点,限制了在光催化产氢、二氧化碳循环、光催化降解有机污染物等方面的实际应用 [2] [3] 。因此,提高二氧化钛的光催化性能对解决能源与环境问题有着重要意义。通过在二氧化钛表面发生还原反应引入缺陷,制备所得氢化二氧化钛极大地弥补了上述缺点 [4] ,氢化二氧化钛具有较小的禁带宽度、较宽的光吸收范围,同时适量的缺陷引入大大降低了光生电子–空穴对复合,对光催化产氢、降解苯酚、甲基橙、罗丹明B等有机污染物的效率显著增强 [5] [6] 。因此,氢化二氧化钛是当下提高二氧化钛光催化性能的重要手段和研究热点。内容:1. 引言随着社会和经济的发展,世界面临着愈发严重的能源与环境问题,太阳能光催化技术解决能源与环境问题的可持续发展之路二氧化钛作为最广泛、廉价、无毒、稳定性好的半导体光催化剂,在光催化降解污染物、光电转化和光解水中被给予了极大的期望 [1] ,但因其具有较大的禁带宽度(锐钛矿Eg = 3.2 eV)、电子–空穴对易复合等缺点,限制了在光催化产氢、二氧化碳循环、光催化降解有机污染物等方面的实际应用 [2] [3] 因此,提高二氧化钛的光催化性能对解决能源与环境问题有着重要意义通过在二氧化钛表面发生还原反应引入缺陷,制备所得氢化二氧化钛极大地弥补了上述缺点 [4] ,氢化二氧化钛具有较小的禁带宽度、较宽的光吸收范围,同时适量的缺陷引入大大降低了光生电子–空穴对复合,对光催化产氢、降解苯酚、甲基橙、罗丹明B等有机污染物的效率显著增强 [5] [6] 因此,氢化二氧化钛是当下提高二氧化钛光催化性能的重要手段和研究热点制备氢化二氧化钛的方法主要有高压氢气法、常压氢气法、氢等离子体法、化学还原法等,这些方法各有优缺点Chen等人 [4] 采用高压氢气法将白色二氧化钛颗粒在2 × 10?6 Pa纯氢气气氛中2
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