【摘 要】
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纳米TiO_2对诸多环境污染物有显著的光催化降解作用,光催化已发展成为新型的环境污染治理技术。作为光催化技术的核心,提高TiO_2的光催化活性和对太阳光的利用率是当前光催化研究中最重要的研究课题。研究报道证实,光电催化技术能有效提高TiO_2光催化活性,非金属掺杂则能提高其可见光利用率。本文在草酸+NH_4F电解液体系中对Ti进行阳极氧化制备了TiO_2纳米管。研究发现纳米管长度取决于孔底的电化学
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纳米TiO_2对诸多环境污染物有显著的光催化降解作用,光催化已发展成为新型的环境污染治理技术。作为光催化技术的核心,提高TiO_2的光催化活性和对太阳光的利用率是当前光催化研究中最重要的研究课题。研究报道证实,光电催化技术能有效提高TiO_2光催化活性,非金属掺杂则能提高其可见光利用率。本文在草酸+NH_4F电解液体系中对Ti进行阳极氧化制备了TiO_2纳米管。研究发现纳米管长度取决于孔底的电化学反应速率和化学溶解速率之间的平衡。当氧化电压为20V、pH=4.9、氧化时间2h时制备的纳米管
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