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时间:2017-09-11
《毕业论文:氧化铋氧化钛纳米管复合材料的制备与表征》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库。
1、Bi2O3/TiO2纳米管复合材料的制备与表征毕业设计(论文)题目:Bi2O3/TiO2纳米管复合材料的制备与表征Bi2O3/TiO2纳米管复合材料的制备与表征Bi2O3/TiO2纳米管复合材料的制备与表征摘要纳米二氧化钛是一种性能优异,广泛用于环境保护的光催化剂,但由于其带隙较宽(3.2eV),只能被波长较短的紫外线激发,故对太阳能的利用率较低;而且,由于光生电子与空穴的复合,导致其光量子效率降低。半导体复合是克服上述不足的一种良好纳米二氧化钛改性方法。本论文以二氧化钛粉体为前驱体,以10mol/L的NaOH溶液为强碱介质,采用水热法合成二氧化钛纳米管。采用XRD、TE
2、M对样品进行表征,初步分析了二氧化钛纳米管的形成过程及机理。采用化学沉积-锻烧法制备了Bi2O3/TiO2纳米管复合材料,并用XRD、TEM、UV-vis、荧光光谱对其物相、形貌、光谱特性进行表征。实验结果表明,随着Bi2O3负载量的增加,TiO2纳米管中金红石相含量增多。当Bi2O3含量为3.0%时,可以获得牢固附着在TiO2纳米管表面,粒径约3nm,高度分散的Bi2O3纳米粒子。Bi2O3抑制了TiO2纳米管光生电子和空穴的复合,降低了TiO2纳米管的荧光强度。UV-vis分析结果表明,负载1%的Bi2O3后,TiO2纳米管的吸收峰从380nm移至400nm,增强了T
3、iO2纳米管对可见光的吸收。关键词:TiO2纳米管;复合半导体;光电效应;光催化性能Bi2O3/TiO2纳米管复合材料的制备与表征PREPARATIONANDCHARACTERIZATIONOFSYNTHESISOFBISMUTHDIOXIDE-TITANIUMDIOXIDENANOTUBECOMPOSITESABSTRACTTitaniumdioxideisanexcellentphotocatalystwhichhaswidelyusedinenvironmentalprotection.However,itcanonlybeexcitedbyultravioletd
4、uetoitswideband-gap(3.2eV).Andthehighrecombinationrateofphotogeneratedelectron/holepairsofTiO2resultsinlowerlightquantumefficiency.Combinationwithothersemiconductorontitaniumdioxideisagoodmethodtoovercomethoseshortcomingsmentionedabove.Inthepresentthesis,TiO2nanotubeswerepreparedviaahydro
5、thermalapproachusingTiO2powderasrawmaterialsand10MNaOHsolutionasalkalinemedium.XRDandTEMwereappliedtocharacterizeTiO2nanotubes.TheformationmechanismofTiO2nanotubeswasdiscussed.Achemicaldeposition-calcinationapproachwasproposedtofabricateBi2O3/TiO2-NTscompositeswithTiO2-NTspreparedviaahydr
6、othermalmethodassubstrates.ThesampleswerecharacterizedbyXRD,TEM,PL,andUV-vis.ItwasfoundthatBi2O3nanoparticleswithsizesof3nmwerehighlyandtightlydispersedonthesurfaceofTiO2-NTswhenthecontentofBiwas3.0at.%.CombinationofBi2O3couldeffectivelyprohibittherecombinationphotogeneratedelectron/holep
7、airs.TheabsorptionedgeofTiO2-NTsshiftsfrom380nmto400nmwhen1.0at.%Bi2O3wascombined.Keywords:TiO2nanotube;synthesissemiconductor;photoelectronicaction;photocatalyticactivity.Bi2O3/TiO2纳米管复合材料的制备与表征目录1绪论11.1课题研究的目的和意义11.2纳米材料及其性能21.2.1表面与界面效应31.2.2小尺寸效应31.2.3量子尺寸效应31.2
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