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Sb_(2)O_(3)/BiVO_(4)/WO_(3)异质结构建及光电催化合成过氧化氢
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作者 谢银琼 唐诗 +3 位作者 王珊珊 连欣 郭文龙 刘玺 《无机化学学报》 SCIE CAS CSCD 北大核心 2023年第3期433-442,共10页
采用溶剂热法-旋涂法构建了Sb_(2)O_(3)/BiVO_(4)/WO_(3)半导体异质结,并采用X射线衍射、扫描电子显微镜、X射线光电子能谱等手段表征了其物化性质。在1.23 V(vs RHE)电位下,BiVO_(4)/WO_(3)的光电流密度相对于BiVO_(4)提高了2倍。进一... 采用溶剂热法-旋涂法构建了Sb_(2)O_(3)/BiVO_(4)/WO_(3)半导体异质结,并采用X射线衍射、扫描电子显微镜、X射线光电子能谱等手段表征了其物化性质。在1.23 V(vs RHE)电位下,BiVO_(4)/WO_(3)的光电流密度相对于BiVO_(4)提高了2倍。进一步复合Sb_(2)O_(3)之后,虽然Sb_(2)O_(3)/BiVO_(4)/WO_(3)薄膜的光电流密度有所下降,但其光电催化产H_(2)O_(2)的法拉第效率和产生速率得到明显提升。在1.89 V(vs RHE)电位下,3c-Sb_(2)O_(3)/BiVO_(4)/WO_(3)薄膜产H_(2)O_(2)的法拉第效率提高到约19%;1c-Sb_(2)O_(3)/BiVO_(4)/WO_(3)薄膜H_(2)O_(2)产生速率从约2.1μmol·h-1·cm^(-2)提高到约3.6μmol·h-1·cm^(-2)。此外,Sb_(2)O_(3)的复合显著提高了BiVO_(4)/WO_(3)电极材料的光电催化稳定性。 展开更多
关键词 sb_(2)o_(3)/bivo_(4)/wo_(3)异质结 光电催化 氧化水反应 过氧化氢
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CaFe_(2)O_(4)/WO_(3)异质结光催化剂的制备及对亚甲基蓝的降解 被引量:3
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作者 刘强 田俐 +2 位作者 陈善民 吴杰灵 易益涛 《中国有色金属学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第12期3601-3613,共13页
通过水热合成和热处理相结合的方法制备p-n型CaFe_(2)O_(4)/WO_(3)异质结复合材料。采用XRD、SEM、TEM、EDS、BET及UV-Vis-DRS对材料结构和性能进行表征和测试,并研究了水溶性染料亚甲基蓝(Methylene blue)的光催化降解。结果表明:相对... 通过水热合成和热处理相结合的方法制备p-n型CaFe_(2)O_(4)/WO_(3)异质结复合材料。采用XRD、SEM、TEM、EDS、BET及UV-Vis-DRS对材料结构和性能进行表征和测试,并研究了水溶性染料亚甲基蓝(Methylene blue)的光催化降解。结果表明:相对于单相WO_(3),p-n型CaFe_(2)O_(4)/WO_(3)复合材料的响应范围明显地扩展到更高波长的可见光区,能高效地实现光催化降解有机染料亚甲基蓝。CaFe_(2)O_(4)/WO_(3)质量比为5%的CaFe_(2)O_(4)/WO_(3)复合材料比表面积为19.7 m^(2)/g,孔径分布在20~150 nm之间;在模拟可见光降解50 mg/L的亚甲基蓝实验中,其在6 h内的降解率达到了90%,重复3次的光催化降解率仍有86%,降解反应速率常数k_(a)为0.180 h^(-1),显示出优异的光催化降解能力和循环稳定性。降解机理研究表明,WO_(3)和CaFe_(2)O_(4)之间的价带和导带关系满足能级匹配条件,可形成p-n型CaFe_(2)O_(4)/WO_(3)异质结,从而提高复合材料的光催化活性。 展开更多
关键词 可见光响应 CaFe_(2)o_(4)/wo_(3) p-n型异质结 复合半导体 光催化
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WO_(3)/CuBi_(2)O_(4)异质结的制备及其光电化学性能研究
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作者 吴涛 李天保 《现代化工》 CAS CSCD 北大核心 2022年第12期96-101,共6页
采用一步水热法在FTO导电玻璃上制备了WO_(3)纳米薄膜,并通过电沉积法在WO_(3)纳米薄膜上生长CuBi_(2)O_(4)制备了WO_(3)/CuBi_(2)O_(4)异质结。利用SEM、XRD、XPS等对WO_(3)/CuBi_(2)O_(4)的形貌和晶体结构进行分析,并对其进行紫外-可... 采用一步水热法在FTO导电玻璃上制备了WO_(3)纳米薄膜,并通过电沉积法在WO_(3)纳米薄膜上生长CuBi_(2)O_(4)制备了WO_(3)/CuBi_(2)O_(4)异质结。利用SEM、XRD、XPS等对WO_(3)/CuBi_(2)O_(4)的形貌和晶体结构进行分析,并对其进行紫外-可见光谱、光电流及交流阻抗等测试。结果表明,WO_(3)/CuBi_(2)O_(4)异质结的可见光吸收范围拓宽,其光电流密度(0.56 mA/cm^(2))为纯WO_(3)(0.22 mA/cm^(2))的2.5倍,ABPE效率提升至0.22%。此外,WO_(3)/CuBi_(2)O_(4)异质结使载流子阻抗降低、迁移率提高,从而提高光电化学性能。 展开更多
关键词 wo_(3) CuBi_(2)o_(4) 异质结 光电催化 光电流
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Recent advances in bismuth-based multimetal oxide photocatalysts for hydrogen production from water splitting:Competitiveness,challenges,and future perspectives 被引量:2
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作者 Zheng Zhu Shipeng Wan +7 位作者 Yunxia Zhao Yaxin Gu Yaobin Wang Yong Qin Zhihui Zhang Xinlei Ge Qin Zhong Yunfei Bu 《Materials Reports(Energy)》 2021年第2期22-34,共13页
The efficient utilization of photocatalytic technology is essential for clean energy.Bismuth-based multimetal oxides(Bi_(2)WO_(6),Bi_(2)MoO_(6),BiVO_(4)and Bi_(4)Ti_(3)O_(12))have aroused widespread attention as a vis... The efficient utilization of photocatalytic technology is essential for clean energy.Bismuth-based multimetal oxides(Bi_(2)WO_(6),Bi_(2)MoO_(6),BiVO_(4)and Bi_(4)Ti_(3)O_(12))have aroused widespread attention as a visible light responsive photocatalyst for hydrogen evolution due to their low cost,nontoxicity,modifiable morphology,and outstanding optical and chemical properties.Nevertheless,the photocatalytic activities of pure materials are unsatisfactory because of their relative small specific surface area,poor quantum yield,and the rapid recombination of photogenerated carriers.Therefore,some modification strategies,including morphological control,semiconductor combination,doping,and defect engineering,have been systematically studied to enhance photocatalytic H_(2)evolution activity in the past few years.Herein,we summarize the recent research progress on bismuth-based photocatalysts,pointing out the prospects,opportunities and challenges of bismuth-based photocatalysts.Eventually,we aims to put forward valuable suggestions for designing of bismuth-based photocatalysts applied in hydrogen production on the premise of consolidating the existing theoretical basis of photocatalysis. 展开更多
关键词 Bi_(2)wo_(6) Bi_(2)Moo_(6) bivo_(4) Bi_(4)Ti_(3)o_(12) Morphological control Semiconductor combination heterojunction Doping Defect Hydrogen production
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