【摘 要】
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纳米半导体光催化材料可以在光照条件下表现出较强的催化性能,使环境中的有毒害污染物有效地降解,因此在环境治理和环境保护方面的前景十分广阔,得到人们的广泛关注和认可。但是,目前商用的TiO2光催化材料P25只能响应紫外光,在紫外光的照射下才能表现出良好的催化性能,而紫外光仅仅占太阳光总能量的5%,因此,TiO2对太阳光光源的利用效率很低的问题,亟待科研工作者解决。一方面,通过对TiO2进行改性改变其带
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纳米半导体光催化材料可以在光照条件下表现出较强的催化性能,使环境中的有毒害污染物有效地降解,因此在环境治理和环境保护方面的前景十分广阔,得到人们的广泛关注和认可。但是,目前商用的TiO2光催化材料P25只能响应紫外光,在紫外光的照射下才能表现出良好的催化性能,而紫外光仅仅占太阳光总能量的5%,因此,TiO2对太阳光光源的利用效率很低的问题,亟待科研工作者解决。一方面,通过对TiO2进行改性改变其带隙宽度,拓展其光谱,使其吸收部分可见光,增加其光能利用效率。研究表明,通过进行金属离子的掺杂,纳米TiO
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