【摘 要】
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近年来,在解决环境污染和能源危机方面,半导体光催化技术展现了巨大的潜力。Bi OCl具有独特的层状结构和光催化性能,因此在光催化剂领域受到了研究者们的广泛关注。但是层状结构导致其容易形成二维层状结构,暴露面单一难以获得更丰富的高活性晶体学面,导致Bi OCl在晶面工程化领域光生载流子的分离效率不易调控,同时Bi OCl的可见光吸收能力也受到限制,使其光催化性能受到制约。针对上述影响光催化性能的问题
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近年来,在解决环境污染和能源危机方面,半导体光催化技术展现了巨大的潜力。Bi OCl具有独特的层状结构和光催化性能,因此在光催化剂领域受到了研究者们的广泛关注。但是层状结构导致其容易形成二维层状结构,暴露面单一难以获得更丰富的高活性晶体学面,导致Bi OCl在晶面工程化领域光生载流子的分离效率不易调控,同时Bi OCl的可见光吸收能力也受到限制,使其光催化性能受到制约。针对上述影响光催化性能的问题,本文通过Bi OCl晶面工程化调控光生载流子的分离效率,也通过Bi OCl光吸收能力的调控进一步改善了Bi OCl的光催化性能。主要研究结果如下:1.通过水热法制备具有(001)和(010)暴露面的Bi OCl,通过调控水热时间得到八边形Bi OCl,进一步通过控制反应物用量获得棱台状Bi OCl。光催化性能实验结果表明,具有特殊形貌的Bi OCl比典型的片状Bi OCl有着更优异的光催化性能。通过电化学表征发现L-BOC有着较低的阻抗和良好的过电位。活性基团捕获实验研究表明在L-BOC光催化过程中起光催化作用的活性基团为·O2-,而B-BOC在光催化过程中起作用的活性基团为·OH。DFT计算发现,(110)面的功函数(7.82 e V)比(010)面的功函数(5.50 e V)高,因而在L-BOC中光生电子由(010)面流向(110)面,并提出了在L-BOC中光生载流子转移机制。2.通过水热法以乙二醇(EG)作为溶剂,PVP为表面活性剂,通过控制反应时间制备出不同粒径大小的Bi OCl微米球。实验结果表明,随着反应时间的延长Bi OCl微米球的紫外-可见吸收光谱的吸收边缘不断增大,带隙逐渐变窄,颜色逐渐变深。XRD结果表明B-24和B-100样品中含有少量的Bi3O4Cl相。比表面积与孔隙实验结果表明B-24样品有较高的比表面积,这有利于形成更多的表面活性位点。MO光催化降解结果表明B-24样品的性能更加优异,并且在不同p H值下都表现出优异的光催化性能。活性基团捕获剂实验结果表明B-24光催化降解起主要作用的为·OH基团,同时也提出可能的光催化机理。
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