Developing efficient visible light photocatalytic materials has important scientific significance and practical value for solving the problems of environmental pollution. Based on the high visible light photocatalytic performance of p-block metal (In, Ga, Sn)-based sulfides, photocatalytic degradation of organic pollutants under visible light irradiation on antimony-based multi-component sulfides are studied in the present item. P-block metal antimony-based multi-component sulfides with different composition, structure and morphology will be prepared via various chemistry synthesis methods. The effects of chemical composition, band structure, crystal structure, morphology on photocatalytic performance will be investigated. The surface state of catalyst, active species, reaction intermediate and final products as well as reaction kinetics, together with interaction between catalyst and light will be examined in details. The microscopic essences of antimony-based multi-component sulfides photocatalysis will be revealed. Based on density functional theory and semiconductor band theory, antimony-based multi-component sulfides as new visible-light-driven photocatalysts with excellent physical and chemical properties and high quantum efficiency will be designed and developed. This study provide a theoretical and experimental foundation for in-depth understanding of the relevance of composition, structure and performance of the photocatalysts and developing the new visible-light photocatalyst, which is a essential step to the application of photocatalytic technology in environmental management area.
开发高效可见光光催化材料对解决环境污染问题具有重要的科学意义和实用价值。基于p区金属(In, Ga, Sn)基硫化物具有优良的可见光光催化性能,本项目拟开展p区金属锑基多元硫化物可见光光催化降解有机污染物体系的研究。采用各种的化学合成法制备一系列具有不同组成、结构和形貌的锑基多元硫化物;研究催化剂化学组成、能带结构、晶体结构、形貌等对光催化性能的影响;详细表征催化剂的表面状态、活性物种、反应中间及最终产物、反应动力学及催化剂与光的相互作用,揭示锑基多元硫化物光催化过程的微观本质;依据密度泛函理论和半导体能带理论设计开发具有优良理化性能和高量子效率的锑基多元硫化物新型可见光光催化剂。该研究为深入理解光催化剂的组成-结构-性能之间的关系以及开发新型可见光光催化剂提供了理论和实验上的依据,对于推广光催化技术在环境治理中的应用具有重要的意义。
开发高效可见光光催化材料对解决环境污染问题具有重要的科学意义和实用价值。本项目开展了p区金属锑基化合物(锑基多元硫化物、硫取代锑基氧化物及多元氧化物)可见光光催化降解有机污染物体系的研究。采用(微波)水热法制备一系列具有不同组成、结构和形貌的锑基化合物。开发具有优良理化性能锑基化合物新型可见光光催化剂。通过微波水热法快速合成Bi0.76Sb1.24S3纳米晶,其具有优异的可见光光催化性能,可见光光照60min,甲基橙的降解率达到99.3%,可见光光照150min,对羟基偶氮苯的降解率达到99.3%;Bi0.76Sb1.24S3还具有较好的光催化活性稳定性。利用S对锑基氧化物及多元氧化物宽带隙半导体Sb2O3、Sb6O13、GaSbO4等进行掺杂来获得新型可见光光催化材料,S以S2-的形式进入的锑基氧化物及多元氧化物晶格间隙,从而拓宽其可见光吸收范围。将新型光催化剂Sr1.36Sb2O6用于紫外光光解水。考察了不同组成的锑酸锶Sr1.36Sb2O6和Sr2Sb2O7光催化降解盐酸四环素的性能。不同组成的催化剂光催化性能存在较大的差异,通过研究催化剂化学组成、能带结构、晶体结构、形貌等对光催化性能的影响;详细表征催化剂的表面状态、活性物种、反应动力学及催化剂与光的相互作用,揭示锑基化合物光催化过程的微观本质;该研究为深入理解光催化剂的组成-结构-性能之间的关系以及开发新型(可见光)光催化剂提供了理论和实验上的依据,对于推广光催化技术在环境治理中的应用具有一定的意义。
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数据更新时间:2023-05-31
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