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磷酸鉍的改性及其降解有機污染物的研究

發(fā)布時間:2021-10-09 03:05
  時代的進步給人類帶來便利生活的同時也伴隨著眾多環(huán)境問題的產(chǎn)生。近年來,環(huán)境污染尤其是水體污染的問題越來越嚴(yán)重,為了后代的生活環(huán)境著想,環(huán)境治理顯得尤為重要。相對于傳統(tǒng)的生物降解和物理吸附的方法來說,新型的光催化技術(shù)具有環(huán)境友好,不產(chǎn)生二次污染,處理徹底并且可以利用太陽光進行降解有機污染物等優(yōu)點,因此受到越來越多的關(guān)注,其中的關(guān)鍵是光催化劑。在眾多半導(dǎo)體光催化劑中,磷酸鉍(BiPO4)作為一種新型的光催化劑于2010年首次被朱永法小組報道,其帶隙在3.8-4.2eV之間,在紫外光下具有良好的光催化降解有機污染的效果,而且因其價格低廉,制作方便且無毒而廣受關(guān)注。半導(dǎo)體光催化材料的性質(zhì)與其帶隙寬度,導(dǎo)電性質(zhì),光生電荷的分離能力有著密不可分的關(guān)系。目前提高半導(dǎo)體材料光生電荷分離效率的方法主要有半導(dǎo)體復(fù)合,貴金屬沉積,陰離子的摻雜等方法。為了提高BiPO4光催化降解有機污染物的性能,本文改善其光生電荷的分離效率出發(fā),從與二維結(jié)構(gòu)半導(dǎo)體復(fù)合和貴金屬沉積的角度改性了 BiPO4,并研究了其光催化降解有機污染物的效果。本文的具體研究內(nèi)容... 

【文章來源】:華中師范大學(xué)湖北省 211工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】:58 頁

【學(xué)位級別】:碩士

【部分圖文】:

磷酸鉍的改性及其降解有機污染物的研究


圖2.丨所制備樣品的XRD圖:(a)塊狀的C3N4和g-C3N4納米片;(b)所制備的??BiP〇-CNBP〇

形貌,納米,碩士學(xué)位論文,樣品


碩士學(xué)位論文??MASTER'S?THESIS??之后g-C3N4/BiP04依舊是棒狀結(jié)構(gòu),形貌沒有發(fā)生變化,初步推測g_c3N4納米片是??包覆在所合成的g-C3N4/BiP04的表面。這個猜測與后面的TEM圖中顯示的結(jié)構(gòu)是??—致的。??

區(qū)域圖,區(qū)域,納米,樣品


的EDS圖??2.3.3樣品的XPS結(jié)果分析??XPS可以用來分析樣品的化學(xué)元素和表面元素的化學(xué)狀態(tài)。圖2.4(a)為樣品??g-C3N4,?BiP04以及0.075CB的XPS的全譜圖。通過對比樣品的全譜圖可以看出樣??品0.075CB既包含有g-C3N4的C元素和N元素又包含Bi,?O,?P元素,進一步證??明了?0.075CB是由g-C3N4和BiPCU復(fù)合而成的。圖2.4(b)是Bi的4f5/2和4f7/2的XPS??的光譜圖,相比于純的BiPCU,樣品0.075CB的Bi的4f5/2和4f7/2的結(jié)合能由原來??的165.15?eV和159.84?eV向更低的能量轉(zhuǎn)移。而圖2.4(c)N元素去卷積之后兩個峰??由原來的398.7eV和401.1?eV向更高能量方向轉(zhuǎn)移。通過分析表明g-C3N4與BiP04??復(fù)合之后,Bi元素與N元素的化學(xué)環(huán)境發(fā)生了改變,g-C3N4和BiP04之間形成了異??質(zhì)結(jié)的結(jié)構(gòu)而不是簡單的物理混合,原因應(yīng)該是在g-C3N4和BiPCU的復(fù)合形成了??Bi-N鍵又或者說是在g-C3N4和BiP04之間形成了異質(zhì)結(jié)的結(jié)構(gòu)。〇元素和p元素??15??


本文編號:3425513

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