Li2SnO3/WO3复合材料的制备用于光催化降解罗丹明B*
2021-08-04皮明雨郭利娟何思琪陈世建张丁可
功能材料 2021年7期
皮明雨,郭利娟,何思琪,杨 洁,陈世建,张丁可
(1. 重庆师范大学 物理与电子工程学院,光电功能材料重庆市重点实验室 重庆 401331;2. 重庆大学 物理学院, 重庆 401331)
0 引 言
世界能源和环境问题日益突出,亟需解决,其中水污染的有效净化一直是环境治理的一个热点挑战。半导体光催化剂有效地利用光作为驱动力,在环境修复方面发挥着越来越重要的作用。许多材料, 如TiO2[1]、CdS[2]和g-C3N4[3-5],作为潜在的光催化剂引起了人们注意。尽管这些光催化剂发展迅速,但制备高效、廉价、可持续的光催化剂仍是该领域面临的重大挑战。因此,发掘新型和更高效的光催化剂已成为研究的关键。在近年来开发的光活性材料中,金属氧化物因具有光催化性能好、成本低、耐光腐蚀和光稳定性好等优点,成为极具发展前景的光催化材料,并且人们对其投入的研究越来越多和越深入。如通过Ti3+自掺杂,优化TiO2光催化降解水中污染物的性能[6];通过贵金属Au负载,提高ZnO光催化降解双酚A的活性[7];通过原位磷修饰,实现Cr2O3在太阳光全光谱下快速光催化降解甲基橙[8]。
Li2SnO3是一种层状金属氧化物,在许多领域都有应用。如Li2SnO3可应用于未来氘氚燃料聚变堆的包层材料和氚繁殖化合物[9-10];作为锂离子电池的负极材料和微波波长范围内的介电材料,且富含锂的过渡金属氧化物Li2MO3(M=Sn, Mn, Ru)具有较高的能量密度[11-17],因此越来越受到人们的重视。近年来,纳米结构Li2SnO3的成功制备以及它所表现的良好光学性能表明,它可以作为光电子纳米器件和微器件的基本构件[18]。……
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