球磨煅烧法制备MoS2/CdS催化剂及其可见光催化制氢性能

来源 :第十三届全国太阳能光化学与光催化学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:tony_tang
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  随着能源和环境问题的日益突出,寻求清洁可持续的新能源成为日益迫切的需求。光分解水制氢利用半导体催化剂吸收太阳光分解水制氢,成为当前科学研究的重要课题。而制备高效稳定的可见光催化剂是该研究的关键。文献报道在CdS表面负载MoS2可以大大提高其光分解水制氢效率。但报道中制备催化剂需要用H2S气体,对设备和操作要求较高,并且MoS2的负载并不均匀。我们采用一种新型的球磨煅烧法,以CdS和(NH4)2MoS4为原料,获得了MoS2均匀负载的MoS2/CdS催化剂。该催化剂具有很高的催化制氢效率,最高产氢速率达到1315μmolh-1,远远高于以Pt为助催化剂的制氢效率,也明显优于文献报道结果。
其他文献
自1998年报道Cu2O作光催化剂可在阳光下将水分解成氢气和氧气以来,Cu2O在可见光下的催化性能即成为国际国内研究的重点,许多研究认为Cu2O在光催化降解有机污染物方面有很好的应用前景,有望成为继二氧化钛之后的新一代的半导体光催化剂。而最近有报道,不同晶体结构对Cu2O光催化活性产生巨大影响,其中菱形十二面体(100面)具有最好的光催化活性,另一方面,光催化剂与磁性材料的复合可以在磁场的作用下实
首次通过溶胶-凝胶法制备出Z-型复合光催化剂:N-TiO2)/Bi2O3,并利用X射线衍射分析(XRD)、BET比表面积测试法(BET)、荧光(PL)、扫描电镜分析(SEM)、紫外—可见光漫反射谱(UV-Vis DRS)等技术对其进行了表征.考察了复合催化剂在紫外-可见光照射下催化降解2,4-二氯酚的活性。结果表明,N-TiO2与Bi2O3耦合后催化活性明显提高,其中Bi2O3/TiO2最佳比(w
TiO2是一种最有潜力的光催化剂,这是由于其具有卓越的光催化氧化能力、抗光腐蚀能力强、无毒价廉等优点。而TiO2的光催化活性却又与它的晶相结构、晶粒粒径、比表面积和孔结构等特征是紧密相关的。与其它形貌的TiO2光催化剂相比,具有低密度以及大比表面积的TiO2空心球的研究吸引了研究者的广泛关注。目前大部分制备TiO2空心球的方法为模板法。该方法需要通过后期的煅烧或者其他方法去除模板以得到空心球。因而
近年来,表面等离子体纳米光催化材料作为一种新型的可见光响应的光催化材料吸引了大量研究者的关注,其集中了贵金属表面等离子共振效应和复合半导体光催化材料的优点,通过调节贵金属颗粒的大小,形状及其所处环境能够有效拓宽光催化材料对可见光的吸收,同时体系内部的电子空穴对可有效的分离和转移,从而提高了其可见光光催化效率。
近年来,人们发现当具有光电转换效应的功能薄膜n型半导体材料受光激发后产生的光生电子若能传递到金属基底上就可使金属处于富电子状态,防止被腐蚀。加深可见光下光电抗腐蚀行为的理解,对金属抗腐蚀新技术的研究与开发,具有重要指导意义。Ni2+掺杂TiO2光电抗不锈钢腐蚀的实验在波长420nm以上的可见光照射下,0.1MNa2S+0.2MNaOH电解液中进行,在适宜Ni2+掺杂量下,其对3.5%的食盐水中不锈
在TiO2光催化降解有机污染物的过程中,羧酸是被普遍观察到的最为重要的反应降解中间产物之一。羧酸分子的降解在很大程度上影响了TiO2光催化反应的进程,甚至在一定程度上决定了TiO2光催化反应的效率,研究TiO2光催化降解羧酸类有机污染物的反应机理,具有非常重要的意义。本文利用漫反射红外光谱考察了TiO2光催化降解有机羧酸的反应过程。选取了丙酸和三甲基乙酸为模型化合物,通过详细研究底物羧酸不同官能团
染料敏化太阳电池是一种新型的光伏电池,其制造工艺简单,成本低,对环境污染小,具有良好的应用前景。纳米晶TiO2薄膜光阳极是DSSCs的重要组成部分。本研究通过水热法合成了一系列Sn掺杂的TiO2纳米颗粒,Sn与Ti的摩尔比分别为0.25%,0.5%,0.75%,1%。TEM和XRD分析结果表明,掺杂对TiO2的晶型和形貌没有影响。掺杂后的TiO2的XRD峰位置向低角度移动表明Sn离子掺入了TiO2
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利用太阳能电池进行光伏发电,是当前新能源领域的重要发展方向之一。而作为一类新型的太阳能电池,半导体敏化太阳电池逐渐成为了研究热点。近年来,半导体敏化太阳电池在敏化剂材料的选择以及敏化光阳极的制备方法上屡有进展,因而此类电池在文献报道中的最高效率,也得以不断刷新。Sb2S3(三硫化二锑)作为一种直接带隙的半导体材料,其能带间隙为1.5-2.2 eV,适合作为太阳能吸光材料。而截至2011年底,半导体