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文檔簡介
1、TiO2是一種多功能半導體材料,安全無毒、穩(wěn)定性好、廉價易得,是光電應用領域的熱門研究材料,但受自身能帶結構、晶型、比表面積、顆粒邊界等限制,其光電性能需要進一步的提高。其中提高TiO2材料光電性能的一種有效途徑就是制備反射折射性能好、比表面積大、形貌可控的空心球材料。另外引入貴金屬Au、Pt等,擴寬TiO2材料光響應范圍,促進材料表面電子-空穴對的分離,可以進一步提升TiO2的光電性能。因此本論文結合空心球結構和貴金屬摻雜能有效提高其
2、光電性能的特點,可控制備了Au/Pt摻雜的TiO2空心微球,并探究其光電性能。
本文首先采用簡單易操作的溶劑熱法一步制備了TiO2空心微球,并在微球表面采用原位還原法均勻沉積不同量的納米Au,通過評價TiO2/Au在紫外光和可見光下亞甲基藍(MB)的光催化性能來研究納米Au對TiO2空心材料光電性能的影響。納米Au的沉積能有效提高材料的光催化活性,并將吸光區(qū)域由紫外光拓展到可見光。納米Au沉積存在最佳沉積量,沉積量2.8 wt
3、%時,對MB降解效果最顯著,150 min紫外光照射下降解率為99.77%,可見光下達84.25%。
為解決微球表面沉積貴金屬易脫落和阻礙光入射的問題,本文以尺寸和形貌可控的Au@SiO2球為硬模板、SiO2為保護層,制備了TiO2包覆納米Au的結構完整的銳鈦礦型Au@TiO2空心球材料,探究了不同燒結溫度對材料形貌、結構、晶型、比表面積的影響,并研究了其光電性能。500℃低溫燒結的材料,表面纖維狀結構使其比表面積達77.36
4、m2/g,表現(xiàn)出優(yōu)異的MB吸附性能,黑暗條件下30min內17.61mg/L溶液染料去除率達77.27%;800℃高溫燒結的材料,結晶度提高,在MB降解實驗中表現(xiàn)出較優(yōu)的吸附性能及與P25相媲美的催化性能。另外,將高溫燒結材料作為光散射層用于DSSC雙層結構電極,與純P25電極相比,光電流和光電轉化效率分別提高了13.12%和9.34%。
由于Au@TiO2空心球排列無序會引起光電子傳遞損失,本文提出以粒徑和成分可控的M(Au
5、/Pt)@RF(樹脂)為模板,在導電玻璃上制備三維有序大孔M@TiO2空心球薄膜,并研究了其光電性能。制備的材料空心球間彼此有序排列且通過大孔通道相互連通,為光電子的傳遞提供有效通道。不同貴金屬摻雜對TiO2紫外光探測性能影響不同:Au改性材料表現(xiàn)出高光響應度1561.25A/W,但響應時間長,暗電流大;Pt改性材料響應時間短,暗電流低至1.913nA,但光響應度低;而AuPt合金改性材料綜合兩者優(yōu)勢,響應速度快17.5s、光響應度高2
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