【摘 要】
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2001年Asahi等通过在N2(40﹪)/Ar混合气体中溅射TiO2靶,制备了N掺杂TiO2薄膜,保持TiO2在紫外区的催化活性的同时实现了TiO2的可见光诱导.最近,人们开始尝试非金属掺杂复合氧化
【机 构】
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华南理工大学,环境科学与工程学院,广东,广州,510640
【出 处】
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2006年全国太阳能光化学与光催化学术会议
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2001年Asahi等通过在N2(40﹪)/Ar混合气体中溅射TiO2靶,制备了N掺杂TiO2薄膜,保持TiO2在紫外区的催化活性的同时实现了TiO2的可见光诱导.最近,人们开始尝试非金属掺杂复合氧化物的研究,如Ni2O3-TiO2-xBx、Ln2Ti2S2O5、LaTiO2N等.但对于非金属掺杂ABO3-TiO2型复合氧化物的研究尚未见文献报道.本文通过改进的溶胶一凝胶法,合成了新型N掺杂FeTiO3-TiO2复合氧化物光催化剂,采用XRD、DRS、XPS等手段对样品进行了表征,以偶氮染料甲基橙为模型污染物,考察了催化剂在紫外光和可见光照射下的催化活性。
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