【摘 要】
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TiO2空心球因其具有较大的比表面积、吸附能力强和渗透性好等优点,而被广泛应用于光催化领域[1]。但是,TiO2纳米材料作为一种宽禁带半导体材料,存在对太阳光利用率低、电子迁
【机 构】
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齐鲁工业大学化学与制药工程学院山东省高校轻工精细化学品重点实验室;
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TiO2空心球因其具有较大的比表面积、吸附能力强和渗透性好等优点,而被广泛应用于光催化领域[1]。但是,TiO2纳米材料作为一种宽禁带半导体材料,存在对太阳光利用率低、电子迁移率低等问题,使其应用受到限制。为了解决上述问题,可以从抑制电子-空穴复合和扩展光吸收范围两个方面来改善其光催化效果[2]。本文通过在TiO2空心球表面与窄带隙半导体CeO2复合,构建了CeO2/TiO2空心球异质结纳米材料(Fig.1a,b)。在紫外光和可见光下对甲基橙光催化降解,结果显示CeO2/TiO2空心球异质结提高了光催化降解效率和拓展了可见光吸收(Fig.1c,d)。
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