【摘 要】
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采用溶胶-凝胶法和溶胶-凝胶浸渍法制备了纯的和Gd3+掺杂的纳米TiO2,并利用XRD,电化学,PL光谱和UV-Vis漫反射光谱等手段对样品进行了表征。考察了焙烧温度和Gd3+掺杂量对TiO2在紫外光照射下光催化分解水制氢活性的影响。结果发现Gd3+的掺入提高了TiO2光解水制氢活性,并且用溶胶-凝胶浸渍法制备的Gd3+掺杂TiO2光催化剂的活性优于用溶胶-凝胶法制备的光催化剂活性,Gd3+的最佳
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采用溶胶-凝胶法和溶胶-凝胶浸渍法制备了纯的和Gd3+掺杂的纳米TiO2,并利用XRD,电化学,PL光谱和UV-Vis漫反射光谱等手段对样品进行了表征。考察了焙烧温度和Gd3+掺杂量对TiO2在紫外光照射下光催化分解水制氢活性的影响。结果发现Gd3+的掺入提高了TiO2光解水制氢活性,并且用溶胶-凝胶浸渍法制备的Gd3+掺杂TiO2光催化剂的活性优于用溶胶-凝胶法制备的光催化剂活性,Gd3+的最佳掺杂量为0.5wt%,催化剂的最佳煅烧温度为500℃。Gd3+的掺入阻止了TiO2由锐钛矿相向金红石相的转变,抑制了晶粒的生长,在紫外区的光吸收能力增强,电子-空穴对的分离效率提高,从而提高了TiO2光催化分解水制氢活性。
采用简单加热的方法,制得了S掺杂TiO2(S/TiO2)纳米光催化剂,并利用XRD、XPS和UV-Vis吸收光谱等对催化剂进行了表征。XPS分析表明,S是以S6+的形式掺入TiO2晶格取代部分Ti4+;S的掺入阻止了TiO2由锐钛矿相向金红石相的转变,抑制了晶粒的生长;使TiO2的吸收边带向可见光方向移动,禁带宽度变窄。以甲基橙溶液为降解模型考察了光催化剂可见光性能。同时考察了双氧水的加入,pH值对反应速率的影响。
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