【摘 要】
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纳米TiO2具有比表面积大、吸附能力强和催化效率高等特性而被广泛用作光催化剂,但纯纳米TiO2的催化效率受到光生电子与光生空穴再结合速率快,降解效率低和难以进行回收利用两方面限制.将纳米TiO2负载到便于回收的半导体催化剂载体上是解决这两个问题最有效方法之一.SiC具有机械强度高、耐高温性好、本征载流子浓度低、导热率高和抗化学腐蚀等特性,使其成为理想的催化剂载体材料。现有TiO2/SiC中,SiC
【机 构】
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国防科学技术大学,航天科学与工程学院,新型陶瓷纤维与复合材料重点实验室,长沙410073,中国
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纳米TiO2具有比表面积大、吸附能力强和催化效率高等特性而被广泛用作光催化剂,但纯纳米TiO2的催化效率受到光生电子与光生空穴再结合速率快,降解效率低和难以进行回收利用两方面限制.将纳米TiO2负载到便于回收的半导体催化剂载体上是解决这两个问题最有效方法之一.SiC具有机械强度高、耐高温性好、本征载流子浓度低、导热率高和抗化学腐蚀等特性,使其成为理想的催化剂载体材料。现有TiO2/SiC中,SiC多是SiC块体或泡沫陶瓷等比表面积较小的材料,方法主要是溶胶-凝胶法或对碳热还原制备的TiC/SiC进行煅烧氧化,制备工艺相对成本较高,对Ti02的形态尺寸也难以实现调控.为进一步提高TiO2/SiC的催化活性,就必须制备比表面积大,空间结构可调节的TiO2/SiC复合材料。
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