论文部分内容阅读
半导体TiO_2由于其原料来源广泛、物理化学性质稳定、无毒无害、生物亲和性好以及具有相对较高的光催化活性等优点,被广泛的应用到催化、传感、电磁学、表面涂层和医疗卫生等领域。但是作为光催化剂时,因其禁带宽度较大(Eg=3.0~3.2 eV),在自然条件下,只能利用太阳能中含量不足5%能量较高的紫外光,而且生成的电子-空穴对复合率较高,导致光催化降解效率严重下降。在使用过程中,影响催化剂光催化效率的主要因素有催化剂对光的波长响应范围、光生电子-空穴对的寿命以及比表面积的大小。为扩展催化剂对光的吸收范围,