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Fe2O3/FeVO4新型光催化剂的制备及光催化性能

【免费高中化学论文】以半导体材料为催化剂的光催化氧化法是近年来兴起的现代水处理技术,具有高效节能,无二次污染,经济等优点。光催化氧化法处理废水主要是应用半导体材料作光催化剂,在一定光照条件下,半导体表面产生电子–空穴对,吸附在半导体表面的溶解氧、水分子等在电子–空穴对的作用下产生氧化性极强的自由基,与水中的污染物发生反应,使之部分或全部矿化,最终达到净化废水的目的。
[1]在众多的半导体光催化剂中,TiO2光催化剂因其化学性质稳定、成本低、无毒、难溶等优点而被研究最多。然而由于纳米TiO2的太阳能利用率低和量子化效率低等限制了其在环境污染治理上的实际应用。[2]为了促进光催化剂在环境废水治理方面的应用,一方面致力于TiO2改性研究;[3–4]另一方面开发新型光催化剂,其中,对钒酸盐[5–8](如:BiVO4,Ag3VO4和InVO4等)光催化剂材料的研究得到广泛关注。Zhang等[5]研究了不同晶形可见光催化剂BiVO4的光催化活性,结果表明,单斜型BiVO4较其他晶型活性高。Zhou等[6]采用超声波合成了可见光激发的高效BiVO4光催化剂,其禁带宽度为2.45 eV,在可见光下30min内降解甲基橙溶液达90%以上。胥利先等[8]采用模板剂水热合成法制备了介孔光催化剂InVO4,实验结果表明,700℃下制得斜方晶体InVO4光催化剂,在紫外光激发下分解水制氢速率可高达1 836μmol/(g·h)。FeVO4制备方法主要有高温固相反应法、[9]水热合成法[10]和液相合成法。[11]其中:高温固相反应生成的颗粒粗大且不均匀,易有杂质相生成;水热合成法制得样品属于正交型(Ⅰ,Ⅱ),反应条件要求高,需要高压条件,反应时间较长。液相合成法具有不需高温高压条件及长时间煅烧,操作控制条件简单,成本低等优点。为了提高光催化剂FeVO4光催化活性,实验尝试采用液相沉淀法生成前驱物,分别在不同温度下煅烧前驱物得到Fe2O3/FeVO4复合新型光催化剂。研究了制备样品的物相、表面形态和光吸收性能,并通过
 
 
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