可见光响应型TiO 2-x /半导体异质(相)结的构筑与光电转换性能研究
发布时间:2024-06-30 05:26
目前以化石燃料为主要能源的各类活动导致全球气温变暖、环境恶化,给人们的生活带来诸多危害。面对环境污染和能源短缺的威胁,人们采用各种方法来改善环境并开发新型能源代替不可再生能源。其中利用半导体光催化技术处理污染废水、光催化分解水制氢是一项非常有前景的污染治理和新能源生产技术。目前性能较为优异和研究最为深入的光催化剂是纳米二氧化钛(TiO2)半导体。TiO2光化学稳定性高、对环境无污染、催化效率高,可广泛应用于污水处理、杀菌、空气净化、分解水制氢等领域。但是纯的TiO2禁带宽度大(锐钛矿3.2eV,金红石3.0eV,板钛矿3.03eV),只能被紫外光激发,太阳光利用率低;并且TiO2电导率低,光生电子和空穴的传输速率慢,易在TiO2的缺陷部位复合,从而严重影响光催化效率。因此,制备高活性TiO2光催化剂的关键是减小其禁带宽度,抑制光生电子和空穴的复合。 基于材料结构与性能的关系,光催化剂的性能与其形貌、晶型、晶面等微观因素有关。随着研究的深入,一些新的纳米结构不断涌现,新的合成技术不断完善,新的分析技术不断成熟。结合纳米材料...
【文章页数】:102 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
Abstract
目录
第1章 绪论
1.1 TiO2半导体纳米材料
1.1.1 引言
1.1.2 纳米 TiO2光催化原理
1.1.3 纳米 TiO2半导体的应用
1.2 TiO2半导体的改性研究
1.2.1 金属离子掺杂
1.2.2 非金属元素掺杂
1.2.3 贵金属沉积
1.2.4 半导体复合
1.2.5 表面光敏化
1.2.6 Ti3+自掺杂
1.2.7 TiO2微结构调控
1.3 论文选题意义
1.4 论文研究内容和技术手段
1.4.1 论文研究使用的主要仪器
1.4.2 材料的表征
1.4.3 材料的性能
第2章 金属单质还原制备 Ti3+自掺杂的 TiO2-x异质(相)结与光电转换性能12
2.1 Ti3+自掺杂的 TiO2-x(A)/TiO2-x(R)异相结的制备与光催化性能
2.1.1 材料制备
2.1.2 结果与讨论
2.1.2.1 样品表征
2.1.2.2 Ti3+自掺杂 TiO2-x(A)/TiO2-x(R)异相结形成机制
2.1.2.3 样品的光学性质和光催化活性
2.1.2.4 光催化机理
2.1.3 本节结论
2.2 不同工艺制备 Ti3+自掺杂钛-锌复合氧化物及其性能
2.2.1 样品制备
2.2.2 结果与讨论
2.2.2.1 样品的表征
2.2.2.2 Ti3+自掺杂 Ti-Zn 复合氧化物的形成机理
2.2.2.3 光学特性和光催化活性
2.2.2.4 光电化学和析氢性能
2.2.2.5 光生电子和空穴转移机制和催化机理
2.2.3 本节结论
2.3 Ti3+自掺杂的 TiO2-x/SnO2/SnS2异质结的制备与光电转换性能
2.3.1 样品制备
2.3.2 结果与讨论
2.3.2.1 样品表征
2.3.2.2 光催化活性
2.3.2.3 光电转换性能
2.3.2.4 光电转换和光催化过程机制
2.3.3 本节结论
2.4 本章结论
第3章 Ga3+掺杂的 TiO2-x异相结的构筑与光电转换性能
3.1 引言
3.2 样品制备
3.3 结果与讨论
3.3.1 样品表征
3.3.2 Ga3+掺杂 TiO2-x异相结的可能形成机制
3.3.3 样品的光吸收性能和光催化活性
3.3.4 样品的光电转换和分解水制氢性能
3.3.5 样品的光电转换和光催化机制
3.4 本章结论
第4章 原位构筑 TiO2-x/BiOCl 异质结及其光催化性能研究
4.1 前言
4.2 样品制备
4.3 结果与讨论
4.3.1 样品表征
4.3.2 还原态 TiO2-x/BiOCl 异质结的形成机制
4.3.3 光学特性和光催化活性
4.3.4 提高的光催化活性机制
4.4 本章结论
第5章 总结与展望
5.1 论文主要结论
5.2 存在的问题和展望
参考文献
致谢
攻读硕士学位期间取得的科研成果
1. 学术论文研究成果
2. 其它研究成果
本文编号:3998449
【文章页数】:102 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
Abstract
目录
第1章 绪论
1.1 TiO2半导体纳米材料
1.1.1 引言
1.1.2 纳米 TiO2光催化原理
1.1.3 纳米 TiO2半导体的应用
1.2 TiO2半导体的改性研究
1.2.1 金属离子掺杂
1.2.2 非金属元素掺杂
1.2.3 贵金属沉积
1.2.4 半导体复合
1.2.5 表面光敏化
1.2.6 Ti3+自掺杂
1.2.7 TiO2微结构调控
1.3 论文选题意义
1.4 论文研究内容和技术手段
1.4.1 论文研究使用的主要仪器
1.4.2 材料的表征
1.4.3 材料的性能
第2章 金属单质还原制备 Ti3+自掺杂的 TiO2-x异质(相)结与光电转换性能12
2.1 Ti3+自掺杂的 TiO2-x(A)/TiO2-x(R)异相结的制备与光催化性能
2.1.1 材料制备
2.1.2 结果与讨论
2.1.2.1 样品表征
2.1.2.2 Ti3+自掺杂 TiO2-x(A)/TiO2-x(R)异相结形成机制
2.1.2.3 样品的光学性质和光催化活性
2.1.2.4 光催化机理
2.1.3 本节结论
2.2 不同工艺制备 Ti3+自掺杂钛-锌复合氧化物及其性能
2.2.1 样品制备
2.2.2 结果与讨论
2.2.2.1 样品的表征
2.2.2.2 Ti3+自掺杂 Ti-Zn 复合氧化物的形成机理
2.2.2.3 光学特性和光催化活性
2.2.2.4 光电化学和析氢性能
2.2.2.5 光生电子和空穴转移机制和催化机理
2.2.3 本节结论
2.3 Ti3+自掺杂的 TiO2-x/SnO2/SnS2异质结的制备与光电转换性能
2.3.1 样品制备
2.3.2 结果与讨论
2.3.2.1 样品表征
2.3.2.2 光催化活性
2.3.2.3 光电转换性能
2.3.2.4 光电转换和光催化过程机制
2.3.3 本节结论
2.4 本章结论
第3章 Ga3+掺杂的 TiO2-x异相结的构筑与光电转换性能
3.1 引言
3.2 样品制备
3.3 结果与讨论
3.3.1 样品表征
3.3.2 Ga3+掺杂 TiO2-x异相结的可能形成机制
3.3.3 样品的光吸收性能和光催化活性
3.3.4 样品的光电转换和分解水制氢性能
3.3.5 样品的光电转换和光催化机制
3.4 本章结论
第4章 原位构筑 TiO2-x/BiOCl 异质结及其光催化性能研究
4.1 前言
4.2 样品制备
4.3 结果与讨论
4.3.1 样品表征
4.3.2 还原态 TiO2-x/BiOCl 异质结的形成机制
4.3.3 光学特性和光催化活性
4.3.4 提高的光催化活性机制
4.4 本章结论
第5章 总结与展望
5.1 论文主要结论
5.2 存在的问题和展望
参考文献
致谢
攻读硕士学位期间取得的科研成果
1. 学术论文研究成果
2. 其它研究成果
本文编号:3998449
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/dianzigongchenglunwen/3998449.html
上一篇:柔性磁电声表面波谐振器的研究
下一篇:没有了
下一篇:没有了