【摘 要】
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TiO2半导体材料,因其活性高、成本低,资源广阔,稳定性好、被广泛应用。其中光催化剂是最有前途的功能之一,因为其能有效的降解有机物质。然而TiO2。的禁带宽度较大(3.0~3.2eV)
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TiO2半导体材料,因其活性高、成本低,资源广阔,稳定性好、被广泛应用。其中光催化剂是最有前途的功能之一,因为其能有效的降解有机物质。然而TiO2。的禁带宽度较大(3.0~3.2eV),只能利用紫外光,而这些只占太阳光谱的3-5%。为了更有效的利用太阳光,可见光响应的催化剂的开发是非常必要的。研究表明非金属离子掺杂或修饰能够有效改进TiO2在可见光范围内的光催化效率,本文主要采用水热法制备LiF修饰TiO2纳米颗粒,并探究其光催化性能的改进,以及LiF修饰TiO2纳米薄膜,探究LiF修饰TiO2的氢气气敏特性。主要研究成果总结如下:1,以钛酸丁酯为原料,采用水热法制备锐钛矿相TiO2纳米颗粒,然后将得到的锐钛矿相纳米TiO2与LiF粉末按一定的比例进行二次水热,得到LiF修饰纳米TiO2光催化剂。该样品对亚甲基蓝有很强的吸附作用,将样品与亚甲基蓝溶液混合超声十分钟,当样品中LiF与TiO2的摩尔比大于0.5时,接近90%的亚甲基蓝被样品吸附。吸附亚甲基蓝的样品在400℃退火2H后在可见光下依然有较强的催化降解能力。2,将锐钛矿相TiO2纳米颗粒与LiF饱和溶液进行二次水热,得到了LiF溶液修饰的TiO2样品。修饰后的样品在可见光下具有较好的光催化效率,当LiF与TiO2的摩尔比为1:1时,样品的光催化效率最高,在250分钟的时间内降解率达到百分之八十。3,制备TiO2阵列薄膜气敏元件,研究了LiF修饰前后元件的气敏特性。所制备的LiF/TiO2薄膜氢敏器件在常温下即对氢气(H2)有较好的响应。
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