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壓電電子學(xué)增強(qiáng)的等離子體復(fù)合材料(Au,Ag,Ag 2 S)/BaTiO 3 的制備和光催化性能研究

發(fā)布時(shí)間:2020-12-11 15:29
  納米級(jí)壓電材料的壓電效應(yīng)可以采集環(huán)境中的低頻振動(dòng)能量。一些耦合了壓電性能與半導(dǎo)體性能的雙功能材料體系利用壓電電子學(xué)的基礎(chǔ)研究,使壓電勢(shì)有效調(diào)節(jié)載流子活動(dòng)。光催化技術(shù)是一種綠色安全的環(huán)境能源解決方案,因此利用納米壓電結(jié)構(gòu)以進(jìn)一步提高光催化效率具有很大的潛在用途。彌散貴金屬納米晶體的局域表面等離子共振效應(yīng)(LSPR)具有豐富的反應(yīng)位點(diǎn)和較寬的光響應(yīng)范圍,為設(shè)計(jì)和改善壓電式光催化材料提供了新的方向。針對(duì)催化過(guò)程中低光催化效率和弱光響應(yīng)的問(wèn)題,本文提出一種新的思路:結(jié)合壓電效應(yīng)和等離子體共振效應(yīng)對(duì)傳統(tǒng)光催化材料進(jìn)行改性,合成了(Au,Ag,Ag2S)/BaTiO3等離子體壓電光催化材料,利用LSPR效應(yīng)和壓電勢(shì)的耦合,以改善催化活性,為制備高性能光催化劑提供了一種簡(jiǎn)單低成本的方法。首先,采用水熱-沉積沉淀法制備了Au/BaTiO3壓電等離子體光催化劑,通過(guò)超聲誘導(dǎo)的壓電勢(shì)來(lái)增強(qiáng)等離子體光催化作用,實(shí)現(xiàn)了高效壓電光催化活性,并探究了壓電光催化反應(yīng)的機(jī)理。Au納米顆粒誘導(dǎo)的LSPR效應(yīng)產(chǎn)生的載流子是形成OH·和氧化降解有機(jī)染料的關(guān)鍵... 

【文章來(lái)源】:西安電子科技大學(xué)陜西省 211工程院校 教育部直屬院校

【文章頁(yè)數(shù)】:98 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】:碩士

【部分圖文】:

壓電電子學(xué)增強(qiáng)的等離子體復(fù)合材料(Au,Ag,Ag 2 S)/BaTiO 3 的制備和光催化性能研究


018年的世界能源消費(fèi)統(tǒng)計(jì)

能源消費(fèi)預(yù)測(cè),世界能源,能源消費(fèi),化石燃料


最重要的兩種化石燃料是煤炭和石油,在 2018 年的世界能源消費(fèi)統(tǒng)計(jì)中,煤炭和石油分別占到一次能源消費(fèi)的 27.6%和 35.2%(圖 1.1)[1],在所有能源消費(fèi)中的占比約為三分之二,預(yù)計(jì)在 2020 年到 2040 年間,化石燃料仍是能源消費(fèi)的主要來(lái)源[2](圖1.2)。圖1.1 2018 年的世界能源消費(fèi)統(tǒng)計(jì)

水分解,能帶圖,光催化,光激發(fā)


這些活性氧也可能有助于污染物的氧化降解(方程(1-8),(1-9))。圖1.3 一步和兩步光激發(fā)系統(tǒng)進(jìn)行光催化水分解的示意能帶圖[31]1.2.3 光催化的應(yīng)用圖1.4 光催化技術(shù)的應(yīng)用半導(dǎo)體光催化劑在光照下表面受到激發(fā)而活化,能夠?qū)⒐饽苻D(zhuǎn)化為化學(xué)能,在常溫下即可發(fā)生化學(xué)反應(yīng)。由于光催化反應(yīng)設(shè)備簡(jiǎn)單,反應(yīng)可在比較溫和的條件下進(jìn)行,催化材料的制備也相對(duì)容易操作,因而半導(dǎo)體光催化在能源開發(fā),環(huán)境保護(hù)與治理,生物醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域都具有良好的應(yīng)用前景。其中,在環(huán)境領(lǐng)域中的應(yīng)用最為廣泛,例如空氣凈化、污水處理、農(nóng)藥降解、有機(jī)污染物等方面的研究和應(yīng)用。保護(hù)環(huán)境、開發(fā)

【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
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[10]過(guò)渡元素?fù)诫s對(duì)納米TiO2光催化劑性能的影響[J]. 馮良榮,呂紹潔,邱發(fā)禮.  化學(xué)學(xué)報(bào). 2002(03)

博士論文
[1]Ti-O基復(fù)合光催化劑的全光譜催化及超聲增強(qiáng)作用機(jī)制[D]. 李海東.山東大學(xué) 2016



本文編號(hào):2910779

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