【摘 要】
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由于宽带隙、不能吸收可见光以及光生载流子易复合等问题限制了二氧化钛(TiO2)在光催化领域的应用.为了提升TiO2光催化活性,首先通过电化学还原法将TiO2自掺杂成为黑色TiO2,
【机 构】
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太原理工大学信息与计算机学院微纳系统研究中心,太原 030024
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由于宽带隙、不能吸收可见光以及光生载流子易复合等问题限制了二氧化钛(TiO2)在光催化领域的应用.为了提升TiO2光催化活性,首先通过电化学还原法将TiO2自掺杂成为黑色TiO2,将其吸收光谱从紫外光扩展到可见光.然后,引入二硫化钼(MoS2)纳米颗粒构建自掺杂TiO2/MoS2异质结抑制光生载流子复合,提升其能量转换效率.同时,优化MoS2纳米颗粒质量比(2%、3%、5%和7%),进一步提升复合物光催化性能.实验结果表明:掺杂质量分数5%的MoS2的黑色P25-TiO2/MoS2复合物光催化性能最佳,30 min内可降解质量分数97%的RhB,而自掺杂的黑色TiO2 60 min仅降解质量分数91%的RhB.因此,构建掺杂TiO2/MoS2异质结能明显提升整体性能.
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