但是,众多研究发现,BiVO4本身未经过改性时的光催化效率并不理想,需要通过多种方法对其进行调控,来提高其光催化活性,对实现BiVO4的应用具有十分重要的意义。本论文将着重从微结构调控和材料复合两个方面研究对BiVO4的改性。
静电纺丝论文掺杂论文异质结论文结构论文论文摘要全球经济的迅速发展给人类带来更好的生活条件之外,也伴随着严重的环境污染。水作为人类的生存之本已经遭受到严重的破坏。利用具备丰富能量及价格低廉的太阳能结合性能优越的光催化剂对水体...
学科专业材料科学文献出处大连理工大学年关键词纳米膜论文纳米膜论文担载论文掺杂论文光电催化论文苯酚降解论文论文摘要近年来,半导体光催化技术得到了快速的发展。在该领域的研究中,TiO2因其光催化能力强,无毒,且简便易得,成本低廉,一直受到人们的高度关注。
论文查重优惠论文查重开题分析单篇购买文献互助用户中心BiVO4光催化剂的及改性研究来自掌桥科研喜欢0阅读量:67作者:刘琼展开摘要:...
›论文详情BiVO4,Bi2WO6andBi2MoO6photocatalysis:Abriefreview...中文翻译:BiVO4,Bi2WO6和Bi2MoO6的光催化作用:简述近年来,光催化技术已被广泛研究并广泛用于水分解,有机污染物的分解,二氧化碳...
A:我是论文第一作者2019级硕士研究生高瑞廷。我们的研究兴趣是高活性且高稳定性的BiVO4光电催化材料。但光激发的电子和空穴大部分在参与产氢产氧反应前发生复合,因此要得到性能较好的材料必须减少体相和界面复合,尤其是反应界面处的界面复合。
1BiVO4的72。3。2g-C3N4的72。3。3BiVO4/g-C3N4复合改性72。4光催化活性评价72。5样品表征82。6光催化剂稳定性评价83结果与讨论93。1X射线衍射(XRD)93。2光催化活性实验BiVO4/氮化碳复合材料的及其光催性能
本论文对BiVO4进行Ti/Mo共掺杂改性,出了具有高活性的BiV1-x(Tix/2Mox/2)O4(x=0-1)光催化剂。通过实验和理论计算研究了其可见光分解水产氧性能,讨论了杂质缺陷相关的提高光催化效率的机理。
BiVO4高指数晶面提升光催化H2O分解出氧效率.能源短缺和清洁使用是当前人类所面临的重大挑战,解决这个问题是我国实现可持续发展、国家安全。.在众多利用太阳能的领域中,光催化分解水制氢是将低能量密度的太阳能转变为高密度的、易储存…
论文中指出开发的复合光催化材料2D/2Dg-C3N4/BiVO4在光催化降解MB和CO2光催化还原体系中表现了优秀的性能,这是因为g-C3N4与BiVO4的二维/二维超薄纳米结构增加了光催化材料的比表面积和接触面积,缩短了电荷迁移距离并提供了更多的活性位
但是,众多研究发现,BiVO4本身未经过改性时的光催化效率并不理想,需要通过多种方法对其进行调控,来提高其光催化活性,对实现BiVO4的应用具有十分重要的意义。本论文将着重从微结构调控和材料复合两个方面研究对BiVO4的改性。
静电纺丝论文掺杂论文异质结论文结构论文论文摘要全球经济的迅速发展给人类带来更好的生活条件之外,也伴随着严重的环境污染。水作为人类的生存之本已经遭受到严重的破坏。利用具备丰富能量及价格低廉的太阳能结合性能优越的光催化剂对水体...
学科专业材料科学文献出处大连理工大学年关键词纳米膜论文纳米膜论文担载论文掺杂论文光电催化论文苯酚降解论文论文摘要近年来,半导体光催化技术得到了快速的发展。在该领域的研究中,TiO2因其光催化能力强,无毒,且简便易得,成本低廉,一直受到人们的高度关注。
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A:我是论文第一作者2019级硕士研究生高瑞廷。我们的研究兴趣是高活性且高稳定性的BiVO4光电催化材料。但光激发的电子和空穴大部分在参与产氢产氧反应前发生复合,因此要得到性能较好的材料必须减少体相和界面复合,尤其是反应界面处的界面复合。
1BiVO4的72。3。2g-C3N4的72。3。3BiVO4/g-C3N4复合改性72。4光催化活性评价72。5样品表征82。6光催化剂稳定性评价83结果与讨论93。1X射线衍射(XRD)93。2光催化活性实验BiVO4/氮化碳复合材料的及其光催性能
本论文对BiVO4进行Ti/Mo共掺杂改性,出了具有高活性的BiV1-x(Tix/2Mox/2)O4(x=0-1)光催化剂。通过实验和理论计算研究了其可见光分解水产氧性能,讨论了杂质缺陷相关的提高光催化效率的机理。
BiVO4高指数晶面提升光催化H2O分解出氧效率.能源短缺和清洁使用是当前人类所面临的重大挑战,解决这个问题是我国实现可持续发展、国家安全。.在众多利用太阳能的领域中,光催化分解水制氢是将低能量密度的太阳能转变为高密度的、易储存…
论文中指出开发的复合光催化材料2D/2Dg-C3N4/BiVO4在光催化降解MB和CO2光催化还原体系中表现了优秀的性能,这是因为g-C3N4与BiVO4的二维/二维超薄纳米结构增加了光催化材料的比表面积和接触面积,缩短了电荷迁移距离并提供了更多的活性位