【摘 要】
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TiO2纳米材料因其廉价、稳定、安全性好的优点,且具有独特的光电性能,是一种绿色环保性的半导体光催化材料.但是作为光催化材料,TiO2具有以下缺点:(1)其带隙较宽(3.0~3.2eV
【机 构】
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北京工业大学环境与能源工程学院,传热强化与过程节能教育部重点实验室及传热与能源利用北京市重点实验室,北京 100124
【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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TiO2纳米材料因其廉价、稳定、安全性好的优点,且具有独特的光电性能,是一种绿色环保性的半导体光催化材料.但是作为光催化材料,TiO2具有以下缺点:(1)其带隙较宽(3.0~3.2eV),限制其在波长小于387nm的紫外光照射下才能发挥催化作用;(2)光生电子-空穴复合率高.为了对其进行改进,大量的研究人员对TiO2纳米材料进行量子点修饰.在常用的量子点敏化剂中CdX(X=Se,S,Te),PbX(X=Se,S,Te)含有对环境和人体有害的Cd、Pb元素,而Cu基量子点材料,因其无毒无害且廉价、易合成、有稳定的能带隙和催化功能等优点受到青睐[1,2].本实验采用阳极氧化法在Ti箔表面制备TiO2纳米管阵列[3],采用化学沉积法以Cu(AC)2和Na2S溶液进行CuS沉积.利用扫描电镜(SEM)和UV-vis分光光度计分析其表面形貌和吸光性能,并以1MKOH溶液为电解液在三电极系统中,以太阳能模拟器(AM1.5,100mW/cm2)为光源进行光电性能测试.结果表明:用不同浓度(0.25M,0.05M)的溶液对TiO2纳米管阵列进行CuS沉积后,得到的CuS/TiO2纳米管阵列在波长400~800nm范围内的吸光性明显增强,且光电流密度较纯的TiO2纳米管阵列有较大提高.
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