【摘 要】
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二氧化钛(TiO_2)因其廉价、无毒无害、高效率、低成本、化学惰性和耐光腐蚀等优异性能,是目前最具有潜在应用价值的光催化剂。然而,它的禁带宽度较宽仅吸收到达地球表面太阳光5%的紫外光,同时TiO_2还存在光生电子-空穴对高的复合率和对有机物吸附较差等缺点。目前报道用来解决上述问题主要有以下途径:离子掺杂或者贵金属沉积来提高光催化作用中光生载流子的分离和传输;半导体复合来提高系统的电荷分离及扩展Ti
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二氧化钛(TiO_2)因其廉价、无毒无害、高效率、低成本、化学惰性和耐光腐蚀等优异性能,是目前最具有潜在应用价值的光催化剂。然而,它的禁带宽度较宽仅吸收到达地球表面太阳光5%的紫外光,同时TiO_2还存在光生电子-空穴对高的复合率和对有机物吸附较差等缺点。目前报道用来解决上述问题主要有以下途径:离子掺杂或者贵金属沉积来提高光催化作用中光生载流子的分离和传输;半导体复合来提高系统的电荷分离及扩展TiO_2光谱响应范围;表面疏水改性如表面分子印记提高TiO_2对有机物的吸附能力。阳极氧化法制备的
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