光敏性银类化合物的光稳定性与光催化活性

来源 :第十三届全国太阳能光化学与光催化学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:frankcomet
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  许多银类化合物具有光敏感性,即,在光照下,银类化合物发生分解反应形成金属银,如卤化银(氯化银,溴化银和碘化银)和磷酸银等。然而,最近的研究结果表明:相比于传统的TiO2光催化材料,银类化合物光催化剂往往表现出更高的可见光光催化活性,同时发现Ag-AgCl,Ag-Br,Ag-AgI等具有很好的光稳定性。因而,研究光敏性银类化合物的光稳定性与光催化活性具有重要意义。本文对银类化合物光催化材料Ag20的光稳定性与光催化活性进行了初步的探索,主要结果如下:
  1)发现了一种新型高效的可见光光催化剂:Ag20半导体光催化剂;
  2)这种半导体在光催化过程中存在自稳定现象。
  开始光照初期,Ag2O不稳定,会发生分解形成贵金属Ag,但当表面形成Ag的含量达到一定时,如果继续光照,则Ag2O表现出稳定的光催化性能和自身结构的稳定性。
其他文献
酞菁作为一种优异的光电材料被证明在光电转换领域具有潜在的应用前景。酞菁敏化的TiO2多孔薄膜被广泛应用于染料敏化太阳电池的光阳极材料。对于染料敏化太阳电池,光阳极材料内部光生电荷分离特性直接决定了其性能表现。因此,对酞菁/TiO2异质结构体系光电行为的调控和研究就非常的重要。本文主要介绍制备一种新型的含有咪唑基的酞菁锌染料的工艺,成功与TiO2多孔薄膜构筑异质结构体系,研究了四氯化四-β-(N-甲
本文用柠檬酸法制备合成了一系列具有不同元素含量(x=0,0 20,0 50,0 80和1.00)的β-Co(1-x)MgxMoO4固溶体光催化剂。利用x射线衍射(XRD)、紫外-可见漫反射(DRS)、扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)、荧光光度法(PL)等对制备的样品进行表征、分析。结果表明:制备的样品呈颗粒状,随着Mg元素含量的增加,样品的颗粒尺寸逐渐增加。当x=0.20,0.50和0.80
太阳能存在能量密度低、昼夜/季节变化大等缺点,只有把太阳能转换成化学能存储起来才能方便使用。氢能由于具有能量密度高、清洁环保、使用途径多等优点,被认为是一种理想的能源载体,利用太阳能制氢有重大的现实意义。光电化学分解水是一种能将太阳能直接转化成氢能的技术。目前,开发低成本高效稳定的太阳能制氢系统是这一领域的核心课题。本文主要介绍通过一种简单电化学表面处理方法可以使其效率提升约2倍以上。通过XPS、
挥发性有机污染物对人体健康构成严重的危害,其降解技术的探索具有重要的意义。本文以嵌段共聚物P123为模板剂、钛酸丁酯和Sm(NO3)3为前驱体,通过溶胶凝胶法合成了一种钐掺杂介孔TiO2光催化剂,采用连续流动式气相光催化装置,以13W高压汞灯为光源,在10.0mL/min的气体流速下测试了该光催化剂降解甲醇(图1a)和丙酮(图1b)的活性。
近年来,基于银纳米粒子等离子共振的银/卤化银(Ag/AgX,X=Cl,Br,I)光催化剂受到了研究者的广泛关注。为了提高Ag/AgX的光稳定性,人们通常将AgX沉积到TiO2等载体材料表面,通过电子向载体材料的迁移来抑制AgX的光腐蚀。但这种结构的催化剂因AgX仍然暴露在外界环境中,未能彻底解决AgX稳定性的问题。本文采用双注法来制备了立方体AgBr微晶,然后通过低温沉积一水热晶化法,在其外表面包
氢能作为无污染的绿色能源,其开发被视为解决能源危机和环境问题的理想途径之一。而利用太阳能光解水制氢则是实现可持续发展、最具十分诱人的制氢方法,它是人类获得丰富的、洁净的、廉价的燃料氢的理想方式。在众多的光解水催化剂中,Fe203因其作为能吸收可见光的半导体材料,且廉价易得、储量丰富等优势受到众人追捧,成为一种很具发展潜力的半导体材料。 本文采用电化学扫描显微镜技术研究了Ta、Ag、Ce等二十多种金
锐钛矿-金红石混相二氧化钛材料(如P25)具有很高的光催化活性。一般认为材料中的结有利于活性的提高.本文探讨锐钛矿-金红石混相二氧化钛材料中的n-n异质结.Kumar、Cservey和虞丽生均求解了n-n异质结中的泊松方程。本文把他们的研究结果运用于锐钛矿-金红石混相二氧化钛材料.
在环境问题日益突出的今天,人们对污染物的净化和环境保护方法的研究越来越广泛。半导体光催化氧化技术因为无毒、利用太阳能、无二次污染等优点成为最具有应用前景的化学处理方法之一。本文主要围绕RGO-BiOCl杂化材料的合成及可见光催化性能展开了详尽的论述。
本实验采用自制反应器研究了所制备MCM-41@TiO2复合材料的吸附和光催化性能。MCM-41@TiO2复合材料实现了选择性富集有机污染物,并进行光催化降解,解决了传统吸附处理有机挥发污染物的二次污染及TiO2光催化效率低等问题,具有良好的工业应用前景。