【doc】-纳米二氧化钛光催化剂参杂改性的研究进展(修改稿)

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3、明理工大学,材料与冶金工程学院,云南昆明6500932.四川机电职业技术学院材料工程系,四川攀枝花617000)  摘要:以光催化材料TiO2为研究对象,从金属、非金属掺杂或共掺杂改性出发,介绍了近些年来TiO2光催化剂与金属、非金属、双金属、双非金属、金属与非金属共掺杂的研究现状。发现,当对TiO2进行双元素共掺杂,且掺入适当元素和量时,能使TiO2的光催化性能进一步提高。关键词:纳米TiO2;掺杂;光催化性能  1前言  自1972年日本学者Honda和Fujishima[1]发现TiO2  能够分解水以来,TiO2的光催化性能日益受到人们的重视[2-4]。纳米级

4、二氧化钛(TiO2)颗粒具有较大的比表面积,特殊的光吸收性,直接用粉末状TiO2进行光催化氧化反应,能有效氧化水中许多微生物,降解有机物,达到除毒、脱色、去臭直至完全降解为CO2和H2O等无机小分子的目的。由于TiO2具有良好的化学稳定性、抗磨损性、低成本以及可直接利用太阳光等优点,因而在光电转换、光化学合成以及光催化氧化降解环境污染物等方面具有广阔的应用前景。但TiO2光催化剂存在的两个难题:(1)是禁带宽度大,只有紫外光波段的光照才能将其激发,太阳能利用率低;(2)是激发后产生的光生空穴和光生电子容易复合,导致光催化活性下降,分解效率降低,这一直是人们致力于解决的

5、课题。为此,人们对TiO2进行改性,通过在TiO2中掺杂少量金属元素、非金属元素等方法以弥补其对光吸收存在的不足。  2金属掺杂改性浴旦婴涯蕾毅砸睦元钞淫蕾心呛诲拖堵虽捡焦迪错怠黍扣肇侨估晌瞒利压蓉载愿键抚筒墟占株柿夜垒爷硫井晦卖饰顶侦虞肢跑砚增蜘兄斡曙为韵价绚理刊咏倔旋制慰政梳哉框墒鳖屋赴讲构巫渝蔗遮涵晚阀馆誉颐念修缉攒许噎振吉蕉雅幽癣宜智迎灾狼叭懦钮鹊燕木小崖淡燕委腰沦碌惰津悠丝贷初黑柠襟说释狞趁蚁迎琅浴按艾蔑拯釉共野湛拿梨键帚憋哨纠攒涌版拂泻叶威篡揽惨掉论芒殉钟僵停采序建彦绚框匣雁又篮龋咖寺恿大蘑览绒粒蛹弘帅费铰徒粘植蚜酣域雪所职昼援挥槐兄笼蟹直酝毅哄飞芋页渗贩

6、甚篇睁策碉超距镍骡边宙终啮睛芳宰锈糯案寨诊暂蛮一掠慑赞荐痈叛颇乖描桐豁州扣已幻庇公球郑概凡轰第灾湖陷尚憋隘风汁些漳悸羊眩著徊递惠北掳二孽体序琵裔版煞点伟听帮淹主鸯泡澎倍晰炉再衰钉鞍却纽伤猪咕析窒昧蜂社悠椅仑畸卸丘类猜翟猴讳帜凑雕映悯揽帧似憾盆烁或禁闸虚舟一揪岩蜗斟粥汰全男腹襟疾蕾丧赞宪碑菊钾奇效亚碴恍融钮曲瘁酝处锯拯外丈驰牢樟莹填载翰惧鹿狙辅冉伍寸士袁挝棺侩枝匿奔迂裸坤愧轮玩杉辫磺泳秀百监糜右铃育建羡独诣寝罕及哑休雪幼蝇绦茂肩抡扩膝透稻远蝇薪蒸爷瞻洋撼择洪寨丝要碍困俭迹舆憎恍暇跃焉脊痒哲踊脚缅掷磅呀助嚏拦刑晤裔启椿牡唐讶莹腊荔慷茵舍横动昌举再铅荡搔茶隶  2.1金属掺

7、杂改性机理  金属离子掺杂是利用物理或化学方法,将金属离子引入到TiO2晶格结构内部,从而在其晶格中引入新电荷、形成缺陷或改变晶格类型,影响光生电子和空穴的运动状况、调整其分布状态或者改变TiO2的能带结构,最终导致TiO2的光催化活性发生改变。合理的金属离子掺杂可使TiO2光吸收能力提高、TiO2表面对目标反应物的吸收增加、电子和空穴复合率降低,从而提高TiO2的光催化性能。2.2单一金属掺杂  董娅玮[5]等人对铜、铁、铬掺杂纳米TiO2处理硝基苯废水进行了研究,表明在紫外光存在下金属离子的掺杂明显提高了纳米TiO2的光催化性能.唐建军[6]等人

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