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基于能带结构理论的半导体光催化材料改性策略  
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【英文篇名】 Modification Strategies for Semiconductor Photocatalyst Based on Energy Band Structure Theory
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【作者】 王丹军; 张洁; 郭莉; 申会东; 付峰; 薛岗林; 方轶凡;
【英文作者】 WANG Dan-Jun; ZHANG Jie; GUO Li; SHEN Hui-Dong; FU Feng; XUE Gang-Lin; FANG Yi-Fan; College of Chemistry & Chemical Engineering; Yan'an University; Shaanxi Key Laboratory of Chemical Reaction Engineering; Key Laboratory of Synthetic and Natural Functional Molecule Chemistry (Ministry of Educational); College of Chemistry & Materials Science; Northwest University;
【作者单位】 延安大学化学与化工学院陕西省化学反应工程重点实验室; 西北大学化学与材料科学学院教育部合成与天然产物重点实验室;
【文献出处】 无机材料学报 , Journal of Inorganic Materials, 编辑部邮箱 2015年 07期  
期刊荣誉:中文核心期刊要目总览  ASPT来源刊  中国期刊方阵  CJFD收录刊
【中文关键词】 催化剂; 光催化; 能带结构; 改性; 策略; 综述;
【英文关键词】 catalyst; photocatalysis; energy band structure; modification; strategies; review;
【摘要】 作为一种新型的环境净化技术,半导体光催化技术已引起全世界范围的广泛关注。然而,传统光催化剂对太阳能利用率低、且光生电子–空穴对易于复合,极大限制了该技术的实际应用。因此,通过不同的改性手段合成具有可见光响应活性的光催化材料成为光催化领域研究的热点课题。提高光催化剂的活性,除了合成方法的优选(调控尺寸、形貌、结晶度、微结构)外,改性也是提高催化剂活性的主要手段。本文从半导体光催化的基本原理出发,概述了半导体光催化剂改性的基本思想:即拓宽太阳光利用范围和提高光生电子-空穴的寿命。围绕这一思想,常用的改性策略有化学结构调控(能带调控),以拓宽光谱响应范围;表面修饰(表面敏化、半导体耦合和贵金属沉积)以提高电荷的分离效率。合适的能带结构是拓展催化剂的可见光响应范围和提高电荷分离效率的关键。
【英文摘要】 Design and controllable synthesis of catalyst and its property tuning are an interesting subject for physical chemistry, materials chemistry and catalytic chemistry. As a new environmental-purifying technology, semiconductor photocatalytic oxidation technology has arosen worldwide attention. However, conventional photocatalyst exhibits poor utilization of solar energy and low efficient of photogenerated charge separation, which restricts the practical application of the technology. Therefore, it is still a ...
【基金】 国家自然科学基金重点项目(20973133); 教育部合成与天然产物重点实验室基金(338080055); 陕西省科技厅工业攻关项目(2013K11-08,2013SZS20-P01); 陕西省教育厅基金(13JK0669); 延安市工业攻关项目(2011kg-13); 大学生创新项目(1242)~~
【更新日期】 2015-07-30
【分类号】 O643.36
【正文快照】 1972年,日本东京大学Fujishima[1]首次报道了n型半导体Ti O2光催化分解水产生H2和O2,揭开了半导体光催化技术研究的序幕,半导体光催化技术成为解决能源危机最重要的技术之一。70年代后期,Carey[2]和Bard[3]等利用Ti O2悬浮液,在紫外光照射下降解多氯联苯和氯化物取得了成功,从?

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