【摘 要】
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TiO_2纳米材料由于其较高的光催化活性、稳定性、无毒性以及低成本等优点已成为一种极具潜质的纳米半导体光电转换材料,在光催化降解污染物、太阳能电池、光解水制氢等领域呈现出诱人的应用前景。然而,因TiO_2自身带隙较宽,只能吸收太阳光谱中比例很低的紫外光部分且量子效率相对较低。不言而喻,这将在很大程度上成为限制其实际应用的一个瓶颈。故此,对TiO_2纳米材料进行改性研究以期窄化其带隙、拓宽光吸收范围
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TiO_2纳米材料由于其较高的光催化活性、稳定性、无毒性以及低成本等优点已成为一种极具潜质的纳米半导体光电转换材料,在光催化降解污染物、太阳能电池、光解水制氢等领域呈现出诱人的应用前景。然而,因TiO_2自身带隙较宽,只能吸收太阳光谱中比例很低的紫外光部分且量子效率相对较低。不言而喻,这将在很大程度上成为限制其实际应用的一个瓶颈。故此,对TiO_2纳米材料进行改性研究以期窄化其带隙、拓宽光吸收范围,并提高其量子效率是目前该领域的前沿热点。本论文首先概述了当前国内外对TiO_2纳米材料改性以增强其光催
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