【摘 要】
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本文概述了光催化剂的一些基本知识和最近的研究进展情况、钙态矿型复合氧化物来源和对其特性应用研究的发展情况,以及近几年来国内外制备钙态矿型复合氧化物的方法.本论文研
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本文概述了光催化剂的一些基本知识和最近的研究进展情况、钙态矿型复合氧化物来源和对其特性应用研究的发展情况,以及近几年来国内外制备钙态矿型复合氧化物的方法.本论文研究了用柠檬酸有机前驱体法制备钙态矿型LaFeO<,3>,NdFeO<,3>和YFeO<,3>,在700℃、900℃和700℃下灼烧得到纯相的钙态矿型LaFeO<,3>,NdFeO<,3>和YFeO<,3>.并用XRD、SEM、TEM、IR、EDS等对其进行表征.结果表明:LaFeO<,3>,NdFeO<,3>和YFeO<,3>均为立方体钙态矿型结构.用NO<,2><->作为目标降解物,研究了钙态矿型LaFeO<,3>,NdFeO<,3>和YFeO<,3>的光催化活性.结果表明:催化剂的用量为1g/L,最大测试波长在520nm为最佳条件;钙态矿型LaFeO<,3>,NdFeO<,3>和YFeO<,3>的光催化活性各不相同,这与稀土元素的电负性有关,随La,Nd,Y电负性的增加,催化活性随之增大.光强也直接影响样品的光催化活性,光强增大,其样品的光催化活性增大,光强大时,样品对光的利用率增加,因而能在较短时间内产生光生电子-空穴;再生后样品的光催化活性与原样品相比未表现出大的差异.所以钙态矿型LaFeO<,3>,NdFeO<,3>和YFeO<,3>可作为优良的光催化剂,对环境中有机污染物进行降解.
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