【摘 要】
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二氧化钛(TiO2)是一种具有强氧化能力、高催化活性、优异化学稳定性以及廉价无害等优势的理想半导体材料,也是目前研究最多的用于光催化分解水制得氢气和氧气的催化剂。但其带隙较宽,仅能吸收利用太阳光中紫外光部分,直接利用太阳光进行催化的效率较低。另外,光生载流子很容易重新复合,影响了量子产率,而且其导电性相对较差,使载流子难以从体相传输到表面发挥催化作用。这些缺陷限制了二氧化钛光催化剂的应用。掺杂是改
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二氧化钛(TiO2)是一种具有强氧化能力、高催化活性、优异化学稳定性以及廉价无害等优势的理想半导体材料,也是目前研究最多的用于光催化分解水制得氢气和氧气的催化剂。但其带隙较宽,仅能吸收利用太阳光中紫外光部分,直接利用太阳光进行催化的效率较低。另外,光生载流子很容易重新复合,影响了量子产率,而且其导电性相对较差,使载流子难以从体相传输到表面发挥催化作用。这些缺陷限制了二氧化钛光催化剂的应用。掺杂是改变半导体物理性质的有效手段。本文是基于密度泛函理论的第一性原理研究了不同浓度铜掺杂二氧化钛的微观几何结构
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