2016
届应用化学专业毕业论?/p>
?/p>
英文翻译
1
太阳?/p>
/
紫外线作用下
Bi
4
NbO
8
Cl
分层级纳米结?
的光催化在染料降解上的运?/p>
Bi
4
NbO
8
Cl
的纳米结构由溶液燃烧反应制得?/p>
用扫描电子显微镜
?/p>
SEM
?/p>
分析可看到其形态为拨浪鼓状颗粒和纳米花瓣。纳米结构以及块状结构的
Bi
4
NbO
8
Cl
带隙测量的结果分别为
3.4 eV
?/p>
2.6 eV
?/p>
在紫外光和太阳光作用
下,光催化活性由
Bi
4
NbO
8
Cl
的纳米结构与块状结构的比较而得以体现?/p>
纳米
Bi
4
NbO
8
Cl
在紫外光作用下降解刚果红的速率要高于块状结构?/p>
然而,
尽管有更宽的带隙,太阳光作用下该纳米结构表现出与块状结构类似的催
化性能。实验证明,为达到硫化效果纳?/p>
Bi
4
NbO
8
Cl
降解刚果红染料试?/p>
?/p>
75.31
%的有机碳需
80
min
。对光致发光谱的研究表明,制备出纳米
Bi
4
NbO
8
Cl
可降低电?/p>
-
空穴对的复合率。捕获实验则表明,超氧化物是?/p>
刚果红降解的活性物质。太阳光下光催化性能和复合率降低的不同,可以
归因于纳米结构形态的不同?/p>
Bi
4
NbO
8
Cl
纳米分层结构拥有独特的拨浪鼓?/p>
纳米花瓣形状,为层状材料的设计提供了原料,甚至可产生新的高效光催
化剂?/p>
1
简?/p>
光催化剂将获得越来越多的关注,因为他们可以通过获取大量有价?/p>
的阳光,并将其转换成可用的能量。半导体光催化是有希望的候选人,为
环境污染提供了绿色和可持续的技?/p>
[1-3]
。作为常规光催化剂的
TiO
2
?/p>
3.2
eV
?/p>
,对太阳光的利用率仅仅达?/p>
5 %
,研发其他半导体光催化剂变得非常
重要
[4]
?/p>
因此?/p>
为了利用太阳光,
我们已经开发了许多新型光催化材料?/p>
[5-8]
经大量研究发现,
Nb
?/p>
Ta
?/p>
p
区元素例?/p>
Bi
?/p>
Ga
?/p>
In
,都可以有效的获
取可见光
[9-11]
。先前对铋基卤氧化物铁电特性进行了研究,最近,由于其独
特的层状结构所具备的光催化活性,
已引起很大的关注
[9,12,13]
?/p>
BiO
X
?/p>
X = Cl
?/p>
Br
?/p>
I
)等层状材料在紫外光照射下降解的现象,与粉状
P25
降解甲基橙相