α-Fe2O3及其复合物的合成与光催化性能研究

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α-Fe2O3是一种典型的n型半导体材料,其具有窄带隙(2.0-2.2 e V)、化学稳定性、低成本、天然丰富和环境友好等特点,是光催化降解有机污染物、水分解产氢的理想半导体材料,吸引了众多科研工作者的广泛关注和研究。本论文主要对α-Fe2O3及其复合物的制备、表征与光催化性能进行了系统的研究,主要的研究成果如下:(1)采用简单的一步溶剂热法,可控合成了分散性良好、形貌统一和尺寸均匀的分级结构α-Fe2O3纳米光催化剂,并分析了分级结构α-Fe2O3纳米光催化剂的生长机理。最后以亚甲基蓝为模拟污染物,研究了分级结构α-Fe2O3纳米光催化剂的可见光光催化性能,结果表明:在最佳光催化反应条件下,分级结构α-Fe2O3纳米光催化剂对亚甲基蓝的光催化降解率为87%,所合成的光催化剂具有较好的可见光光催化活性。(2)采用两步溶剂热法,将上一步特定条件下合成的α-Fe2O3粉体加入到钛酸四丁酯(TBT)和乙醇的混合溶液中,成功制备出α-Fe2O3@TiO2核壳结构复合光催化剂,并采用SEM、TEM、XRD、XPS、DRS和BET等表征手段对所制备的复合光催化剂进行了详细的形貌结构和光学性质的表征。最后对所制备的α-Fe2O3@TiO2复合光催化剂进行了光催化降解亚甲基蓝的性能测试,结果表明:在可见光照射下复合光催化剂对亚甲基蓝的降解率为96%,分别高于单纯α-Fe2O3和TiO2光催化剂。(3)根据α-Fe2O3@TiO2核壳结构复合光催化剂光催化降解亚甲基蓝的测试结果,初步探讨了复合光催化剂光催化性能增强的机理。结果表明:窄带隙的α-Fe2O3与宽带隙的TiO2复合后,两者之间存在的适当能级差导致了复合材料的带隙能减小,减小的带隙能有效的提高了光催化剂对可见光的利用率。同时,α-Fe2O3/TiO2异质结的存在和核壳结构良好的能带匹配促进了光生载流子的有效分离与转移,从而提高了复合材料的可见光光催化性能。
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