研究目的
探究Ag敏化混相TiO2光催化剂增强的光催化特性。
研究成果
银纳米粒子、混合相二氧化钛以及高比表面积的协同效应,使银敏化二氧化钛纳米复合材料成为极具前景的光催化剂。
研究不足
过量的银纳米颗粒导致更高的复合速率、更小的表面积,从而降低了光催化活性。
1:实验设计与方法选择:
采用简便的溶胶-凝胶法制备了不同银含量的银敏化二氧化钛光催化剂。
2:样品选择与数据来源:
以异丙醇钛(TTIP)为前驱体制备二氧化钛光催化剂。
3:实验设备与材料清单:
使用配备水冷系统的光化学反应器进行光降解实验。
4:实验步骤与操作流程:
混合物在室温下空气干燥一整天,随后置于80°C烘箱中干燥12小时。研磨后,所得粉末进行煅烧处理。
5:数据分析方法:
根据校准曲线估算光降解效率。
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获取完整内容-
Titanium (IV) isopropoxide
TTIP
Alfa Aesar
Precursor to fabricate TiO2 photocatalysts
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X-ray powder diffractometer
Collecting XRD patterns
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Field emission gun scanning electron microscope
SEM
Examining the surface morphologies of the photocatalysts
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High-resolution transmission electron microscope
HRTEM
Observing the microstructures and lattice fringes
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Energy-dispersive X-ray spectroscopy
EDX
Obtaining the elemental mappings
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UV–Vis spectrophotometer
Recording the absorption spectra
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X-ray photoelectron spectrometer
XPS
Examining the chemical compositions of the photocatalysts
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