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SiO 2 @g-C 3 N 4 /BiOI异质结复合纳米纤维的制备及其光催化性能的研究

发布时间:2021-08-21 16:23
  半导体光催化材料在能源及环境等领域均有广泛应用前景。石墨相氮化碳(g-C3N4)由于其不含金属元素、良好的可见光响应、合适的能带结构以及稳定的热力学性质等特点,常被用作光催化降解有机污染物以及光催化产氢等领域。然而,由一般烧结法制得的块状g-C3N4粉体材料面临着以下几个缺点:第一,光激发产生的电子和空穴易复合,可见光吸收范围有限(λ<450nm);第二,尺寸大,比表面积低,在液相环境中易团聚,不利于分离回收。为了解决上述问题,本文以g-C3N4为研究对象,利用具有超长一维结构纳米纤维为载体,结合静电纺丝技术以及浸渍法制备了兼具高活性及高稳定性的g-C3N4基复合纳米纤维光催化材料,具体研究内容为:(1)利用静电纺丝技术将g-C3N4纳米结构均匀地负载在PVP/TEOS/g-C3N4纳米纤维中,通过煅烧过程获得了SiO<... 

【文章来源】:东北师范大学吉林省 211工程院校 教育部直属院校

【文章页数】:60 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

SiO 2 @g-C 3 N 4 /BiOI异质结复合纳米纤维的制备及其光催化性能的研究


半导体光催化简明机理图

位置,半导体光催化,光催化材料,光催化分解


光催化材料的发展jishima 和 Honda 利用 TiO2发现了光催化分解水的作用[2利用 TiO2悬浮颗粒可以氧化降解一些有机污染物,使这机小分子[21]。然而,半导体光催化技术对太阳光的利用半导体吸光范围局限于紫外光区域,而紫外光在地球上如 ZnO 的带隙为 3.37 eV(图 1.2),对应的最大吸收波长为小部分太阳光进行光催化反应,这极大抑制了宽带隙半

示意图,晶体结构,透射电镜,示意图


BiVO42.4-2.50.34 (Eg=2.4) 2.74Bi2O2CO33.1-3.3[52,53]0.31 (Eg=3.1) 3.41iOX BiOF 3.6[54]0.60 4.20BiOCl 3.5[55]0.15 3.65BiOBr 2.6[55,56]0.41 3.01BiOI 1.8-1.9[55,56]0.57 (Eg=1.8) 2.36BiO3NaBiO32.6[57]-0.29 2.31KBiO32.1[58]-0.20 1.90LiBiO31.8[58]0.18 1.98AgBiO32.5[59]0.28 2.78 1.3 看出,BiOI 呈现层状结构,[Bi2O2]+层与 I 原子双层相互交错形成了,带正电的 [Bi2O2]+层与带负电的 I-离子层间存在内部静电场,同时层价键,层间具有弱的范德瓦尔斯力,这一种晶体结构特性使 BiOI 具有高优良的电学和光学性质。

【参考文献】:
期刊论文
[1]可见光铋系光催化剂的研究进展[J]. 赫荣安,曹少文,周鹏,余家国.  催化学报. 2014(07)
[2]γ-Bi2O3/TiO2复合纤维的制备及光催化性能[J]. 李跃军,曹铁平,邵长路,王长华.  无机材料学报. 2012(07)
[3]Photocatalytic properties of BiOX(X=Cl,Br,and I)[J]. AN Huizhong DU Yi WANG Tianmin WANG Cong HAO Weichang ZHANG Junying Center of Condensed Matter and Materials Physics,School of Science,Beihang University,Beijing 100083,China.  Rare Metals. 2008(03)

硕士论文
[1]g-C3N4及其复合材料的制备及光降解性能的研究[D]. 李冬花.山西大学 2013



本文编号:3355943

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