CC/TiO2/Ag@AgCl复合材料的制备及其光催化性能研究
2021-12-30陈凤华石向东梁娓娓杨茂森凡文蕊陈庆涛姜利英
轻工学报 2021年6期
关键词:复合材料
陈凤华,石向东,梁娓娓,杨茂森,凡文蕊,陈庆涛,姜利英
1.郑州轻工业大学 材料与化学工程学院, 河南 郑州 450001;
2.郑州轻工业大学 电气信息工程学院, 河南 郑州 450002
0 引言
近年来,随着工业的高速发展和人口的快速增长,人类生存环境受到了严重的威胁,特别是水污染问题亟待解决. 光催化降解是指半导体材料吸收光辐射后产生的高活性自由基与废水中的有机物发生氧化还原反应使之降解为无机物的过程,具有清洁、高效、无二次污染等优点,是一种解决水污染问题经济有效的技术[1].
在众多的半导体光催化材料中,二氧化钛(TiO2)因化学性质稳定、催化活性高、价格低廉、无毒无污染等优点而受到广泛关注[2-3]. 但是TiO2属于宽禁带半导体材料,其优异的光催化性能只能在紫外光照射下才能被激发,而电子-空穴对的高复合速率等因素限制了其在可见光能量约占43%的太阳光中的广泛应用[4-5]. 为了改善上述不足,研究者对TiO2进行了多种改性,以达到拓宽其可见光区的吸收范围、抑制光生电子-空穴对的快速复合、提高光催化降解性能的目的. 由已报道文献可知,通过贵金属Au、Ag、Pd等的沉积[6-8],与半导体CdS,ZnO,WO3等的复合[9-11],C、N、P等非金属元素的掺杂[12-14],以及与具有代表性可见光型的Bi基[15-16]、Ag基[17-19]等半导体催化剂形成异质结,均可以不同程度地提高TiO2的光催化效率. 此外,将催化剂负载在特定的基底材料表面,可提高催化剂与污染物的接触面积,改善催化剂的吸附性能,这也是进一步提……
登录APP查看全文
