【摘 要】
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光催化技术是可直接利用太阳光驱动的具有环境整治与能源转化功能的新技术,而针对光催化材料的研究一直是光催化学科的中心与重点。近年来,BiOCl因其独特的利于光生电荷
【机 构】
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能源与环境光催化国家重点实验室,福州大学光催化研究所,福州,350002
【出 处】
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第十四届全国太阳能光化学与光催化学术会议
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光催化技术是可直接利用太阳光驱动的具有环境整治与能源转化功能的新技术,而针对光催化材料的研究一直是光催化学科的中心与重点。近年来,BiOCl因其独特的利于光生电荷分离的层状结构体现出良好的光催化活性而受到广泛关注。[1-2]但是,目前该材料仍然面临着量子效率低与无可见光响应两大不足。异质结复合是同时解决上述两大问题的有效途径之一,但该策略也受限于晶格与能级匹配的问题。[3]在本研究中,我们通过调节BiOCl的合成条件,以一步水热法在BiOCl基底上原位生长出了Bi3O4Cl,构建了具有良好晶格与能级匹配的Bi3O4Cl/BiOCl异质结光催化材料。该光催化剂在可见光下具有良好的降解模拟污染物橙黄Ⅱ的活性,同时由于异质结对电荷分离的促进作用,该材料相比纯Bi3O4Cl和BiOCl的活性都有显著提高。我们的研究为设计与构建高效宽光谱响应的异质结型光催化材料提供了新思路。
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