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1.
LaFe1-xCuxO3的光催化性及正电子湮没研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究LaFeO3及微量掺铜LaFeO3的光催化活性,利用正电子湮没谱分析掺杂的影响,发现随着掺杂百分比的增加,正电子寿命逐渐下降达到一最小值,然后又上升;而光催化活性随掺杂百分比的增加逐渐上升达到最大值,然后下降。结果表明:LaFeO3掺杂后光催化活性得以提高;正电子湮没技术是研究点阵缺陷结构的有效方法之一。  相似文献   
2.
用柠檬酸法合成了钙钛矿型复合氧化物 La Fe O3,并按不同比例进行掺杂 ,制备了L a1-x Srx Fe O3( x=0 .0 1、0 .0 2、0 .0 3、0 .0 4、0 .0 5) .以荧光汞灯为光源测定了样品对不同染料的光催化降解活性 ,根据红外、紫外、光声光谱等技术对催化剂的分析结果 ,讨论了光催化性能及掺杂Sr2 对其活性的影响 ,结果表明 ,掺杂后 L a Fe O3的光催化活性明显提高  相似文献   
3.
BiO3对染料的光催化降解性能   总被引:20,自引:1,他引:19  
近年来 ,利用半导体材料光催化降解有害污染物已成为比较热门的研究课题之一 [1,2 ] ,因其能有效地利用太阳能并在反应中产生强氧化能力的空穴和羟基自由基 ,因而备受人们的关注 .目前使用较多的是催化活性高 ,稳定性好的 Ti O2 [3] ,但由于其带隙较宽 ( 3.2 e V) ,只能吸收波长 λ≤ 387nm的紫外光 .因此研制新型光催化剂或改善催化效率仍是重要研究课题 .近年来 ,有报道用 Bi2 O3光催化处理含亚硝酸盐废水的实验研究 [4 ] ,结果比较满意 .本研究对 Bi2 O3的制备、表征及其作光催化剂处理各种染料溶液进行实验 ,结果表明 ,Bi2 O3具有较…  相似文献   
4.
LaFeO_3的光催化性   总被引:1,自引:0,他引:1  
LaFeO3属钙钛矿(ABO3)型复合氧化物.其结构、磁性和导电性都已有许多报道[1~3],但对其光催化性报道很少.目前普遍采用的光催化剂TiO2具有光、化学稳定性好、无毒、催化活性高、氧化能力强等优点.由于TiO2禁带宽度(Eg)较宽(约为3.2eV),太阳能的利用率低[4].对钙钛矿(ABO3)型复合氧化物的光催化活性的研究发现,禁带宽度与A—O,B—O的电负性差值有关.如,A—O电负性差值较小的PbO(1.6eV)与B—O电负性差值较大的TiO2(2.0eV)合成的PbTiO3的Eg为2.7eV,正好处在1.77~3.09eV之间(可见光波长700~400nm对应光子的能量范围)吸收可见光…  相似文献   
5.
LaFe1-xCuxO3光催化降解水溶性染料的活性   总被引:9,自引:0,他引:9  
采用柠檬酸法合成了钙钛矿型复合氧化物催化剂LaFeO3,并按不同比例进行掺杂,制备了LaFe1-xCuxO3(x=0.01~0.09)系列样品.以高压荧光汞灯为光源,测定了该系列样品对酸性红3B等水溶性染料的光催化降解活性.采用红外、紫外、光声光谱及正电子寿命谱等技术分析了催化剂的光催化性能及掺杂对活性的影响.结果表明,掺杂后LaFeO3的光催化活性明显提高,这主要与B离子的d电子结构有关.  相似文献   
6.
La1-xSrxFeO3光催化降解水溶性染料   总被引:6,自引:0,他引:6  
掺杂;光催化活性;La1-xSrxFeO3光催化降解水溶性染料  相似文献   
7.
LaFeO3的光催化性   总被引:8,自引:0,他引:8  
LaFeO3属钙钛矿(ABO3)型复合氧化物.其结构、磁性和导电性都已有许多报道[1~3],但对其光催化性报道很少.  相似文献   
8.
纳米晶MnFe2O4的低温共沉淀法合成及表征   总被引:5,自引:0,他引:5  
尖晶石型复合氧化物MnFe2O4具有磁性、应用广泛。本文采用低温共沉淀法制备了铁酸锰纳米粉体,并用XRD、TEM及VSM对其进行了表征。  相似文献   
9.
LaFe1-xCuxO3的光催化性及正电子湮没研究   总被引:11,自引:0,他引:11  
研究LaFeO3及微量掺铜LaFeO3的光催化活性,利用正电子湮没谱分析掺杂的影响,发现随着掺杂百分比的增加,正电子奉命逐渐下降达到一最小值,然后又上升;而光催化活性随掺杂百分比的增加逐渐上升达到最大值,然后下降,结果表明:LaFeO3掺杂后光催化活性得以提高;正电子湮没技术是研究点阵缺陷结构的有效方法之一。  相似文献   
10.
钙钛矿型SrFeO3-λ对部分染料的光催化活性   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文用柠檬酸法合成钙钛矿型SrFeO3-λ,并用水溶性染料在SrFeO3-λ悬浮体系中进行光催化降解实验。实验发现了在SrFeO3-λ化合物中,由于Fe^3+、Fe^4+、Fe^5+离子的共存使SrFeO3-λ具有优异的光催化染料降解活性。  相似文献   
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