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文献综述
文 献 综 述1.1 光催化的研究发展可见光具有天然丰度大、使用简单、应用潜力巨大,绿色化的特点,使得可见光催化成为有机合成的一种重要手段。
光催化反应往往具有条件温和、绿色高效、价格低廉、能耗低等特点,应用十分广泛。
下面简单介绍光催化技术在各个领域的应用。
2019年,李小为[1]等人将Cu2 掺入g-C3N4结构中成功制备了Cu/g-C3N4光催化剂,在g-C3N4中掺入Cu2 可以降低g-C3N4的电子空穴复合速率,加速电子空穴对的分离,从而提高了其光催化活性.自由基捕获实验和电子自旋共振(ESR)结果表明,超氧自由基(O)2-)、羟基自由基(OH)和空穴的协同作用提高了Cu/g-C3N4光催化剂的光催化性。
图1(a,b)g-C3N4和Cu/g-C3N4纳米片的价带XPS谱;(C)可见光下Cu/g-C3N4纳米片光催化降解RhB的机理。
刘勇[2]等人报道了,采用一步水热合成法制得花球状Bi2WO6和Ag/Bi2WO6光催化剂,在可见光照射下,Bi2WO6价带上的光生电子(e-)激发跃迁到导带,留下相应的空穴(h )。
而易失去的激发态光生电子(e-)迁移到导体表面,与O2和Ag结合形成O2-和Ag(e-)从而使e-和h 的寿命得到延伸,电子和空穴的重组率得到了抑制,加快了电荷载体的产生和分离。
最后在激发电子和空穴以及O2-的作用下,MO分解成CO2和H2O。
图2 可见光下Ag/Bi2WO6复合材料的光催化机理 靳玉涵[3]课题组采用水热法制备了不同比例rGO/TiO 2 /BiOI三元复合物,以甲基橙为模拟污染物考察了不同Bi/Ti摩尔比的GTB催化剂对MO降解的光催化性能。
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