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由于无毒、稳定、强氧性以及良好的光催化性能等优点,在近年来TiO2材料得到了广泛研究。锐钛矿TiO2光催化材料的禁带宽度为3.2 eV,只有在紫外光的作用下才能显示出明显的活性,而地球表面太阳光谱中,紫外光大约占5%,严重地影响了TiO2光催化材料、基于TiO2染料敏化太阳能电池的应用。因此,有效地利用可见光,拓宽TiO2应用范围,改善其在可见光谱的吸收,使光吸收边向可见光区发生较大的红移,增强TiO2光催化材料在可见光区的光催化性能,是TiO2光催化材料的主要研究方向之一。本文针对目前TiO2光催化材料改性研究中的一些难点,借助计算机模拟了不同的非金属和过渡金属元素掺杂对锐钛矿相Ti02电子结构和光学性能的影响,得到最佳的非金属和金属光学性质改性元素,然后对最佳非金属和金属掺杂元素进行组合,共同掺杂进而增强锐钛矿TiO2在可见光区的吸收。本文工作运用第一性密度泛函理论平面波赝势方法,对非金属元素C、N、F和金属元素Cr、Cu、Zn、V、Sc分别掺杂以及C、Cu共掺杂锐钛矿相Ti02的电子结构和光学性质进行了计算和分析。第一章综述了TiO2的分类、现状以及研究意义,着重介绍了TiO2光催化材料光学性质的各种改性方式,论述了本论文的选题目的和意义。第二章系统论述了第一性原理密度泛函理论和计算方法。介绍了局域密度近似和广义梯度近似;对密度泛函理论的数值计算方法如线性组合原子轨道法和赝势方法做了说明;对常用的第一性原理软件Gaussian、Material Studio、VASP、WIEN、PWSCF、SIESTA、ADF、ABINIT、CPMD、Octopus做了简要介绍,对CASTEP软件的使用进行了详细说明。第三章采用非金属元素C、N、F分别掺杂锐钛矿相Ti02,对其能带结构、态密度、电荷密度和光学性质进行了计算分析。计算结果表明,C/N掺杂锐钛矿相Ti02属于受主掺杂,C/N的2p态与O的2p态、Ti 3d态杂化形成杂质能级,光学带隙变窄,光吸收边红移到可见光区;F掺杂锐钛矿相Ti02属于施主掺杂,由于F的负电性较强,能级较低,使得价带下移,光学带隙变宽,导致掺杂后光吸收边发生微弱蓝移;三种非金属掺杂元素中以C掺杂锐钛矿TiO2光学改性效果最佳。第四章采用金属元素Cr、Cu、Zn、V、Sc分别掺杂锐钛矿相Ti02,对其能带结构、态密度、电荷差分密度和光学性质进行了计算分析。计算结果表明,Cr掺杂锐钛矿相Ti02属于电子掺杂,Cr的3d态电子形成施主杂质能级,导致掺杂后的TiO2的禁带宽度变窄,光吸收曲线红移到可见光区;Cu掺杂锐钛矿相Ti02属于空穴掺杂,这部分空穴态来自于O的2p态,空穴态在带隙中间形成受主杂质能级,光学带隙减小,光吸收边红移到可见光区;Zn掺杂锐钛矿相Ti02属于受主掺杂,掺杂Zn后O 2p态和Ti 3d态之间的光学带隙和未掺杂时相比没有大的改变,因此Zn掺杂锐钛矿TiO2后光吸收边基本保持不变;V掺杂锐钛矿相Ti02属于施主掺杂,并在带隙中间引入了杂质能级,光学带隙减小,使得掺杂后锐钛矿Ti02光吸收边发生红移; Sc掺杂锐钛矿相Ti02属于受主掺杂,掺杂后的TiO2的禁带宽度没有发生大的变化,光吸收边基本不变。五种金属掺杂锐钛矿TiO2的元素中以Cu掺杂光学改性效果最佳。第五章运用C、Cu共掺杂锐钛矿相Ti02,对其能带结构、态密度、电荷密度和光学性质进行了计算分析。计算结果表明C、Cu共掺杂属于受主掺杂,C的2p态在带隙中间引入了3条杂质能级,Cu由于本身3d态能量较低,所以在其周围O的2p态上留下空穴,在带隙中间引入了一条O 2p态的间隙杂质能级,使得掺杂后的TiO2光学带隙减小,光吸收边发生红移。因此C、Cu共掺杂锐钛矿TiO2的光学改性效果要好于其各自单相掺杂。