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Bi2MoO6 的形貌调控及其应用研究进展

2021-05-08张川群周勤徐冲刘新谭颖黄微雅

有色金属科学与工程 2021年2期
关键词:结构

张川群, 周勤, 徐冲, 刘新, 谭颖, 黄微雅

(江西理工大学材料冶金化学学部,江西 赣州341000)

随着社会经济的迅猛发展, 环境污染日益成为人们生产生活中的重大问题。 除此之外,全球能源枯竭[1]和超级细菌、病毒的流行[2]严重威胁人类生存发展。光催化技术作为一种高效低廉、绿色安全的环境友好型技术,逐渐受到全世界科学家的关注。 光催化技术不仅在氢能生产、能量转化、污染物降解还原等方面具有优异的性能[1,3-6],而且对细菌的杀灭和抑制也凸显出良好的效果,在医疗卫生方面给人们带来极大的好处[2],故被认为是当今世界环境污染、能源危机以及微生物杀菌净化的重要解决途径之一[7-8]。 自1972 年Fujishima 利用TiO2作为光催化剂进行光照分解水以来,TiO2光催化材料备受关注[9-11]。 然而 TiO2的能带隙较大(3.2 eV),只能吸收太阳能中的紫外光,对太阳能的利用率低且反应速度较慢[9,12-15],因而限制了其实际应用。 因此,开发具有可见光响应的新型光催化剂成为光催化领域的研究热点。

近年来,钼酸铋(Bi2MoO6)作为一类新型可见光响应光催化材料备受研究者的关注。 如图1 所示,Bi2MoO6是具有奥利维里斯(Aurivillius)层状特征的化合物,其优点是能带隙较小(2.5~2.8 eV)、低毒、稳定性好、价格低廉、能较多的捕获太阳能,可以提高太阳能的利用效率[10,16-19]。 因此,Bi2MoO6光催化材料逐渐成为近年来光催化领域的研究热点。然而,Bi2MoO6的电子-空穴对复合速率快、 可见光吸收效率低、较差的化学表面形态和缓慢的载体迁移也阻碍了Bi2MoO6光催化材料的广泛应用[20]。……

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