【摘 要】
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通过阳极氧化法制备的氧化钛纳米管阵列薄膜高度有序,比表面积大,在光催化领域有非常好的应用前景.然而,它的光利用率仍然较低,难以在实际中应用.近年来,用其它化合物修
【机 构】
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河北工业大学材料科学与工程学院,天津,300130
【出 处】
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第十四届全国太阳能光化学与光催化学术会议
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通过阳极氧化法制备的氧化钛纳米管阵列薄膜高度有序,比表面积大,在光催化领域有非常好的应用前景.然而,它的光利用率仍然较低,难以在实际中应用.近年来,用其它化合物修饰的氧化钛光催化剂的研究引起了广泛关注[1-4].卤氧化铋(BiOX,X=Cl、Br、I)是一种新型的半导体光催化剂,在可见光区显示出优异的光催化性能,因此,本文用BiOX修饰氧化钛纳米管阵列薄膜.首先采用阳极氧化法制备出高度有序的氧化钛纳米管阵列,然后分别通过真空浸渍和化学沉淀的方法将Bi3+和X-沉积到钛纳米管阵列中,得到BiOX修饰的氧化钛纳米管阵列薄膜.用扫描电子显微镜(SEM)、X 射线衍射仪(XRD)、紫外可见分光光度计(UV-Vis)等仪器对样品的形貌、晶型、光催化活性进行了研究.由SEM 与XRD 测试结果可知,BiOX 的形貌按Cl、Br、I 的顺序从凝胶物逐渐变为片状物,衍射峰依次增强,说明BiOCl、BiOBr、BiOI 与氧化钛之间的结合状态有差别.在氙灯照射下的光催化实验结果表明,BiOCl 修饰的氧化钛纳米管阵列薄膜的光催化活性最高,BiOBr 修饰的氧化钛纳米管阵列薄膜次之,均优于氧化钛纳米管阵列薄膜,BiOI修饰的氧化钛纳米管阵列薄膜的光催化活性与氧化钛纳米管阵列薄膜相似(图1).BiOCl 和BiOBr 能够提高薄膜光催化活性的原因是,相对于氧化钛,BiOCl和BiOBr 具有适当的带隙位置,能够有效分离、转移光生电子-空穴对,阻止其复合.另外,还研究了制备条件对薄膜的光催化性能的影响.
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