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Bi(IO 3 ) 3 及其异质结制备与光催化性能研究

发布时间:2025-02-15 09:37
  当今社会,越来越严重的环境污染和能源短缺已经妨碍到人们的正常生活。不可再生能源的快速消耗使人们感受到了能源危机,新型能源的开发有利于社会稳定发展,有利于人们生活的安定有序。半导体光催化技术可以利用太阳能处理污染物产氢产氧等,缓解环境与能源压力。在种类繁多的光催化剂中,新型Bi系光催化剂由于其独特的层状结构,适当的禁带宽度而受到研究人员的青睐。Bi(IO33材料作为Bi催化剂的一种,除了层状晶体结构,它还含有孤对电子的IO3极化基团,有利于电子和空穴的分离与输运,具有良好的光化学稳定性、无毒性、低成本和耐腐蚀性,因而具有很大潜力。但是该材料也存在许多不足,目前Bi(IO33光催化剂的催化活性还不够高,而且未改性的Bi(IO33光催化剂只能对紫外光响应,光生电子与空穴对的复合效率高,这些不足限制了它的应用。本文采用水热法制备Bi(IO33材料,并且以Bi(IO3

【文章页数】:65 页

【学位级别】:硕士

【文章目录】:
摘要
abstract
第1章 绪论
    1.1 光催化概述
        1.1.1 光催化研究背景
        1.1.2 光催化原理
    1.2 光催化材料简介
    1.3 半导体光催化材料应用现状
    1.4 光催化材料所面临的问题
    1.5 光催化材料的改性方法
    1.6 本论文的研究目的与研究内容
第2章 Bi(IO3)3/BiOI复合材料的制备及其光催化性能研究
    2.1 引言
        2.1.1 实验原料
        2.1.2 实验仪器与设备
        2.1.3 制备工艺流程
    2.2 性能测试与表征
    2.3 结果与讨论
        2.3.1 Bi(IO3)3/BiOI复合光催化剂的物相分析
        2.3.2 Bi(IO3)3/BiOI复合光催化材料形貌与微结构分析
        2.3.3 Bi(IO3)3/BiOI复合光催化材料的光学性能
        2.3.4 Bi(IO3)3/BiOI复合光催化剂的光催化性能研究
        2.3.5 Bi(IO3)3/BiOI复合光催化材料的光催化机理探究
    2.4 本章小结
第3章 Bi(IO3)3/g-C3N4 复合材料的制备及性能研究
    3.1 引言
        3.1.1 实验原料
        3.1.2 实验仪器与设备
        3.1.3 制备工艺流程
    3.2 性能测试与表征
    3.3 结果与讨论
        3.3.1 Bi(IO3)3/g-C3N4 材料物相分析
        3.3.2 Bi(IO3)3/g-C3N4 复合材料形貌与微结构分析
        3.3.3 Bi(IO3)3/g-C3N4 复合材料的光催化性能研究
        3.3.4 Bi(IO3)3/g-C3N4 复合材料光学性能研究
        3.3.5 Bi(IO3)3/g-C3N4 复合材料的光催化机理探究
    3.4 本章小结
第4章 Bi(IO3)3/g-C3N4/BiOI复合材料的制备及光催化性能研究
    4.1 引言
        4.1.1 实验原料
        4.1.2 实验仪器与设备
        4.1.3 制备工艺流程
    4.2 性能测试与表征
    4.3 结果与讨论
        4.3.1 Bi(IO3)3/g-C3N4/BiOI复合光催化材料的物相分析
        4.3.2 Bi(IO3)3/C3N4/BiOI三元复合材料表面结构分析
        4.3.3 Bi(IO3)3/g-C3N4/BiOI复合材料形貌与微结构分析
        4.3.4 Bi(IO3)3/g-C3N4/BiOI复合光催化材料的光催化性能研究
        4.3.5 Bi(IO3)3/g-C3N4/BiOI复合材料光学性能研究
        4.3.6 Bi(IO3)3/g-C3N4/BiOI复合材料光催化机理研究
    4.4 本章小结
第5章 结论
    5.1 实验结论
    5.2 论文主要创新点
    5.3 存在的不足及对未来的展望
致谢
参考文献
附录



本文编号:4034105

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