钒酸铋基发光-光催化双功能一维纳米结构的构筑与性质

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水污染问题已成为现代社会和工业关注的焦点,利用光催化技术降解水中有毒物质和有机污染物作为一种绿色有效的措施,得到了广泛关注。铋系纳米材料是重要的光催化材料,如钒酸铋纳米材料在紫外光和可见光照射下具有光催化性,因此对其进行深入研究具有重要意义。目前,人们已采用不同方法成功制备出多种形貌的钒酸铋纳米材料,然而钒酸铋基的一维纳米结构材料的研究依旧缺乏。静电纺丝法是制备钒酸铋基一维纳米结构材料的有效方法之一,具有操作简单和产率高的特点,因此采用静电纺丝技术制备钒酸铋基一维纳米结构材料是一个重要而有创新性的研究课题。本论文中采用静电纺丝技术成功制备出钒酸铋掺稀土离子(BiVO4:Er3+,BiVO4:Yb3+,Er3+)的纳米纤维、纳米带,使用XRD,SEM,EDS,上转换发射光谱,紫外-可见漫反射光谱对样品进行表征,同时对所制备样品进行光催化性能测试。结果显示,所制备的BiVO4:Er3+,BiVO4:Yb3+,Er3+的纳米纤维、纳米带均为单斜相,单根纤维的直径约为200 nm,纳米带的宽度约为2μm。掺杂稀土离子的钒酸铋是良好的上转换发光材料。采用降解罗丹明B(RhB)为目标物,发现BiVO4:RE3+纳米材料的光催化效果明显优于BiVO4一维纳米材料。在模拟太阳光照射70 min后,BiVO4:Yb3+,Er3+对RhB溶液的降解率可达99.9%,而在相同条件下,Bi VO4纳米材料对RhB溶液的降解率仅为67.5%。提出了可能的光催化的机理,得出了一些有意义的结果,为进一步研究铋系纳米材料的应用奠定了基础。
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