【摘 要】
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纳米尺寸的介孔材料若在形貌和化学结构组成方面实现可控,则能更好地控制其物理化学特性1,2.N 掺杂的介孔TiO2 小球具有较高的比表面积,较好的孔状结构及化学稳定性,在光
【机 构】
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华东理工大学 结构可控先进材料教育部重点实验室 上海
【出 处】
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第十四届全国太阳能光化学与光催化学术会议
论文部分内容阅读
纳米尺寸的介孔材料若在形貌和化学结构组成方面实现可控,则能更好地控制其物理化学特性1,2.N 掺杂的介孔TiO2 小球具有较高的比表面积,较好的孔状结构及化学稳定性,在光催化降解和电化学等方面有着广泛的应用3.本文通过加入分散剂PVP,模板剂CTAB,以硫酸钛作为钛源,制备了一系列尺寸可控,分散性好,尺寸均一的介孔TiO2 小球,并进行了N 掺杂改性,提高了其可见光光催化活性.由图1a,c 可以看出,制备的TiO2 小球尺寸均匀,大约在400-500nm 范围内,没有出现堆积现象.对比图b 和图d,加入CTAB 后,小球出现堆积孔,有利于增大比表面积(120 m2/g).为了提高催化剂在可见光范围内的催化活性,对介孔TiO2 小球进行了N 掺杂,并通过改变不同的氮掺杂量,确定了具有最高光催化活性的氮掺杂TiO2 介孔小球.当氮的掺杂量为1.0%时,催化剂表现出较高的光催化降解罗丹明B 的性能.
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