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Ti3+自掺杂的TiO2(A)/TiO2(R)/In2O3纳米异质结的制备与可见光催化性能
引用本文:刘冰,付荣荣,高善民,黄柏标,戴瑛.Ti3+自掺杂的TiO2(A)/TiO2(R)/In2O3纳米异质结的制备与可见光催化性能[J].无机化学学报,2016,32(2):223-232.
作者姓名:刘冰  付荣荣  高善民  黄柏标  戴瑛
作者单位:鲁东大学化学与材料科学学院, 烟台 264025,鲁东大学化学与材料科学学院, 烟台 264025,鲁东大学化学与材料科学学院, 烟台 264025;山东大学晶体材料国家重点实验室, 济南 250100,山东大学晶体材料国家重点实验室, 济南 250100,山东大学晶体材料国家重点实验室, 济南 250100
基金项目:国家重点基础研究发展计划(No.2013CB632401),山东省自然科学基金重点项目(No.ZR2013EMZ001),山东省科技发展计划项目(No.2014GSF117015)资助。
摘    要:以TiCl_3和InCl_3为Ti源和In源,在不使用还原剂的条件下,首先通过液相沉淀反应制备前驱体沉淀,然后采用后续水热处理制备Ti~(3+)自掺杂的TiO_2(A)/TiO_2(R)/In_2O_3纳米异质结,考察了水热处理温度对材料结构和性能的影响。利用X射线衍射、透射电子显微镜、X射线光电子能谱和紫外-可见漫反射光谱对样品进行表征。分别以罗丹明B和苯酚溶液为模拟废水评价了样品的可见光催化降解性能。结果表明,与纯的TiO_2、In2O_3以及Ti~(3+)自掺杂的TiO_2相比,Ti~(3+)自掺杂的TiO_2(A)/TiO_2(R)/In_2O_3纳米异质结在可见光区有明显的吸收,并具有良好的可见光催化降解性能,200℃下水热处理24h所得样品光催化降解罗丹明B的反应速率常数(0.0444min-1)分别是纯TiO_2和In_2O_3的17.76倍和8.71倍。瞬态光电流时间响应结果表明样品的光催化性能主要来源于TiO_2(A)/TiO_2(R)/In_2O_3纳米异质结导致的提高的光生电子和空穴分离效率。

关 键 词:Ti3+  自掺杂  二氧化钛  三氧化二铟  纳米异质结  可见光催化
收稿时间:2015/7/27 0:00:00
修稿时间:2015/11/12 0:00:00

Preparation of Ti3+ Self-Doped TiO2(A)/TiO2(R)/In2O3 Nanoheterojunctions with Enhanced Visible-Light-Driven Photocatalytic Properties
LIU Bing,FU Rong-Rong,GAO Shan-Min,HUANG Bai-Biao and DAI Ying.Preparation of Ti3+ Self-Doped TiO2(A)/TiO2(R)/In2O3 Nanoheterojunctions with Enhanced Visible-Light-Driven Photocatalytic Properties[J].Chinese Journal of Inorganic Chemistry,2016,32(2):223-232.
Authors:LIU Bing  FU Rong-Rong  GAO Shan-Min  HUANG Bai-Biao and DAI Ying
Institution:College of Chemistry and Materials Science, Ludong University, Yantai, Shandong 264025, China,College of Chemistry and Materials Science, Ludong University, Yantai, Shandong 264025, China,College of Chemistry and Materials Science, Ludong University, Yantai, Shandong 264025, China;State Key Laboratory of Crystal Materials, Shandong University, Jinan 250100, China,State Key Laboratory of Crystal Materials, Shandong University, Jinan 250100, China and State Key Laboratory of Crystal Materials, Shandong University, Jinan 250100, China
Abstract:
Keywords:Ti3+   self-doped  TiO2  In2O3  nanoheterojunctions  visible-light photocatalysis
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