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磷酸银基复合材料的光催化活性和稳定性研究

发布时间:2021-03-25 12:51
  作为一种绿色环境友好型技术,半导体光催化技术在水分解、污染物降解和消毒等领域得到广泛的应用。在所知的所有光催化剂中,磷酸银(Ag3PO4)因其在可见光照射下极强的氧化水产氧气和降解有机染料的能力得到广泛关注。然而,在液相光催化反应过程中,Ag3PO4易发生光腐蚀,这极大的限制了Ag3PO4的实际应用。这种现象不仅造成了Ag3PO4的损失,而且降低了其吸光效率,进而影响了其光催化活性和稳定性。因此,发展便利且有效的方法在保持Ag3PO4光催化活性的同时改善其稳定性仍然是一个巨大的挑战。构建异质结构光催化系统是抑制光腐蚀和提高光催化性能的有效策略,因为它可以增强光的吸收,提升光生电子和空穴对的分离,促进光催化反应更有效的进行。因此,本论文的目的是通过构建异质结构光催化系统去提升Ag3PO4的光催化活性和稳定性,并阐明其活性和稳定性... 

【文章来源】:中国石油大学(华东)山东省 211工程院校 教育部直属院校

【文章页数】:131 页

【学位级别】:博士

【部分图文】:

磷酸银基复合材料的光催化活性和稳定性研究


半导体光生载流子的不同路径示意图

示意图,半导体光催化,降解有机物,原理


中国石油大学(华东)博士学位论文的催化反应通过降低 O2氧化分解有机污染物的能量势应直接靠光子能量激发电子来克服能量势垒。如图 1-2 光生空穴可以作为“氧化剂”直接与催化剂表面吸附的生成无害的 CO2和 H2O,也可以与水、羟基、氧分子等种,间接地驱动光催化降解有机污染物反应的进行[8]。而吸附在催化剂表面的 O2反应,生成强氧化性的 O2-,进,利用光催化技术降解有机污染物,以达到去除污染物行的。在半导体材料光催化降解有机污染物过程中, O产量十分关键,想要尽可能多的生成它们,就要采取相空穴对的直接复合反应,促进它们分离后参与产生自由应持续高效的进行。

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第一章 绪论次,半导体光催化过程中产生的自由基氧化能力极强,,适用范围广,最后,半导体材料种类多,易于改性加结合,现已逐渐成为传统环境污染治理技术的补充和改推进了这项技术的发展,但是目前已经实现工业化应用项新技术的预期,因此,对其的研究仍需加强,研究的上。

【参考文献】:
期刊论文
[1]磷酸银基光催化材料研究进展[J]. 严学华,高庆侠,杨小飞,李扬,唐华.  硅酸盐学报. 2013(10)
[2]光催化反应器的研究进展[J]. 刘倩,郑经堂,白倩,吴明铂.  应用化工. 2012(06)
[3]石墨烯的制备、功能化及在化学中的应用[J]. 胡耀娟,金娟,张卉,吴萍,蔡称心.  物理化学学报. 2010(08)
[4]纳米TiO2光催化材料及其在净化大气污染中的应用[J]. 孙凤英,马春磊.  森林工程. 2007(05)

博士论文
[1]纳米核壳型CdS基复合光催化剂的制备及性能研究[D]. 王涵.中国石油大学(华东) 2015

硕士论文
[1]尖晶石结构Zn2SnO4基复合光催化剂的制备及其性能研究[D]. 李厚冉.山东大学 2014



本文编号:3099712

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