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    <提高光二氯乙烷催化降解效率>
      

      有機污染物的降解Bi=03基光二氯乙烷催化材料因其出色的光二氯乙烷催化性能、穩定的化學特性及良好的光吸收能力,在降解有機污染物方面有較大的應用潛力。采用水熱法合成了新型納米復合B1=03/Sb=S3,該材料通過將Sb=S3負載到Bi=03上可以實現對太陽光的吸收、空穴一電荷對的分離和表面積的增強。在可見光下B1=03/Sb=S3對RhB的降解率最高達到了98.2%,并連續7個降解循環實驗后RhB仍維持了74.4%的降解率,表明其具有良好的重復使用性和穩定性。通過水熱法合成了Pbo.,oCuo.9oBlza復合光二氯乙烷催化劑,在可見光下對CR的降解率為99.23%,顯著高CuBiOa材料對CR的降解率(83.39%)。降解率的提高是由于光二氯乙烷催化劑的顆粒尺寸減小,增加了比表面積和活性位點的數量。Pbo.,oCuo.9oBlza光二氯乙烷催化劑具有多孔結構和高氧化還原性,能有效抑制電子空穴對復合,從而顯著提高光二氯乙烷催化降解效率。通過固相合成法合成了直接Z型異質結光二氯乙烷催化劑Bi=03/g-C3Na,反應120min后RhB和MB的降解率分別可達72%和97%。Bi=03/g-C3N、中直接Z型異質結的形成顯著增強了光二氯乙烷催化性能,這是因為該結構使得g-C3N、中的光激發電子展現出更強的還原能力,而Bi=03中的光激發空穴則表現出更高的氧化h。這種特性促使其能夠分別參與還原和氧化反應,從而顯著提升光二氯乙烷催化活性。http://www.chnlcjt.com

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