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摘要
石墨相氮化碳(g-CN,缩写为CN)是一种新型的非金属光催化剂,它具有
34
较小带隙、化学稳定性好、原料廉价等优点,但因其载流子复合效率高、可见光
吸收弱等缺点导致光催化性能不佳。钒酸铋(BiVO,缩写为BVO)作为一种无
4
毒无害、低成本和具有合适带隙的光阳极而备受研究者们的青睐,但其也存在载
流子复合率高和表面水氧化反应慢等缺点。因此,通过调控半导体光催化剂的表
面电子结构,进而调控光生载流子的分离和传输,是一种有效提升半导体光催化
活性的策略。本文以典型半导体光催化剂CN和BVO为研究对象,通过简单后处
理的方式对其进行卤素修饰,探索在污染物降解以及光电化学水分解领域的应用。
主要研究内容如下:
(1)采用浸渍法制备出不同量F修饰的CN催化剂,并对其结构以及形貌进
行表征。通过光催化性能测试以及光电化学测试对其机理进行探究,结果表明,F
对CN表面改性能够增加催化剂局部负电荷密度,促进载流子的分离和转移,进而
提高光催化降解效率。在添加0.2mLHF处理CN时,对有机污染物RhB的降解
率为47.9%,是原始CN的1.6倍。
(2)采用简单浸渍法制备出卤素修饰的CN,研究卤素修饰对光催化活性的
影响。由于不同卤素具有不同电负性和原子半径,对CN的结构以及光催化性能影
响不同,F具有较强的电负性和较小原子半径,对光催化性能的提升更加明显。通
过光电化学性能研究表明,卤素修饰可以改变CN表面电子结构,促进光生载流子
的转移和分离,抑制载流子复合,从而提升光催化性能。
(3)通过电沉积法制备原始光阳极BVO,然后在60℃下将BVO在含F离子
的溶液中浸泡4h,得到F修饰的BVO。在AM1.5G的光照条件下对BVO-xF光
阳极进行光电化学测试,与原始BVO(2.5mA·cm-2)相比,BVO-0.12F光阳极的
-2-
光电流密度增加到3.29mA·cm。通过研究发现,BVO表面少量F的存在,以及
氟化引起的缺陷位点,共同促进和增强了光生载流子的界面传输、分离和迁移,
从而显著增强了BVO的光电化学水氧化性能。
关键词:光电催化;卤素修饰;BiVO;g-CN
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Abstract
Graphite-phasecarbonnitride(g-CN,abbreviatedasCN)isanewtypeof
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nonmetallicphotocatalyst,whichhastheadvantagesofsmallbandgap,goodchemical
stabilityandcheaprawmaterials.Howeveritsphotocatalyticperformanceispoordueto
itsshortcomings,suchashighcarrierrecombinationefficiencyandpoorabsorptionof
visiblelight.BismuthVanadate(BiVO,abbreviatedasBVO)isfavoredbyresearchers
4
asanon-toxic,harmless,low-costandsuitablebandgapphotoanode,butit
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