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        淺析新型納米半導(dǎo)體包覆材料的制備及其光催化性能

        2014-10-20 10:41:46彭鑫
        科技資訊 2014年3期
        關(guān)鍵詞:制備實(shí)驗(yàn)

        彭鑫

        摘 要:文章首先以氧化鋅為例介紹了新型半導(dǎo)體包裹材料的性能并分析了半導(dǎo)體光催化技術(shù)的催化機(jī)理、特點(diǎn),然后闡述了氧化鋅納米半導(dǎo)體材料包覆材料的兩種制備方法,最后通過(guò)實(shí)驗(yàn)分析的形式研究了氧化鋅納米半導(dǎo)體材料包覆材料的光催化性能。

        關(guān)鍵詞:新型納米半導(dǎo)體 制備 實(shí)驗(yàn) 光催化技術(shù)

        中圖分類(lèi)號(hào):O643 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2014)01(c)-0001-02

        隨著新型材料的不斷涌現(xiàn),各生產(chǎn)、加工行業(yè)對(duì)其各項(xiàng)性能的關(guān)注程度也大大提升,其中針對(duì)半導(dǎo)體材料光催化性能的研究也越來(lái)越多。氧化鋅作為光催化劑有著價(jià)格實(shí)惠、無(wú)毒、高效等優(yōu)點(diǎn),雖然其催化機(jī)理與氧化鈦相似,但是氧化鋅光催化劑的吸光效率更好,因此有可能會(huì)成為取代氧化鈦的新型光催光劑。

        氧化鋅自然條件下,氧化鋅主要以纖鋅礦的結(jié)構(gòu)形式存在,其光電性能、電磁波吸收能力以及熱穩(wěn)定性都非常好,在壓電傳感器、紫外光發(fā)射器、顯示器、導(dǎo)電薄膜、表面波吸收以及太陽(yáng)能電池等方面都有著非常廣泛的應(yīng)用,是一種應(yīng)用潛力很大的新型半導(dǎo)體材料。在對(duì)太陽(yáng)能開(kāi)發(fā)力度不斷加大的未來(lái),半導(dǎo)體材料的發(fā)展空間更大。

        1 半導(dǎo)體光催化的機(jī)理、特點(diǎn)

        1.1 半導(dǎo)體光催化的機(jī)理

        在半導(dǎo)體中,未被占的高能導(dǎo)帶以及被占的低能價(jià)帶組成了其能帶結(jié)構(gòu),由于價(jià)帶和導(dǎo)帶處于分離狀態(tài),它們之間的能級(jí)距離就叫做帶隙寬度。半導(dǎo)體的這種結(jié)構(gòu)就是其光特性的基礎(chǔ),當(dāng)與半導(dǎo)體帶隙寬度匹配的光波照射半導(dǎo)體光催化劑時(shí),價(jià)帶電子就會(huì)吸收光的能量而發(fā)生躍遷,直接跨過(guò)能級(jí)距離躍遷到導(dǎo)帶上去,價(jià)帶就會(huì)因此出現(xiàn)空穴,引起光電子和空穴的競(jìng)爭(zhēng)。當(dāng)它們分離時(shí),能夠運(yùn)動(dòng)到半導(dǎo)體表面,能量匹配的電子就會(huì)被空穴捕獲使得空穴具有強(qiáng)氧化性,而電子本身就具有較強(qiáng)的還原性,因此半導(dǎo)體內(nèi)部就產(chǎn)生了電子對(duì)。

        1.2 半導(dǎo)體光催化的特點(diǎn)

        首先,半導(dǎo)體所使用的光催化劑的污染小,并且沒(méi)有毒性,催化效率高;其次,半導(dǎo)體光催化幾乎沒(méi)有選擇性,因此適用范圍較廣,降解效率與除凈度都比較高。在光催化過(guò)程中能將大部分有機(jī)污染物氧化,產(chǎn)生水、二氧化碳以及無(wú)機(jī)鹽等無(wú)害物質(zhì);再次,半導(dǎo)體的光催化反應(yīng)一般在室溫條件下進(jìn)行,條件溫和并且操作簡(jiǎn)單;最后,半導(dǎo)體光催化技術(shù)除了可以利用紫外光,也可以利用太陽(yáng)光進(jìn)行反應(yīng)。在太陽(yáng)的照射下,半導(dǎo)體催化劑可以將太陽(yáng)光吸收并轉(zhuǎn)化為化學(xué)能或者電能,而由于太陽(yáng)能取之不盡用之不竭的特點(diǎn),半導(dǎo)體光催化技術(shù)的開(kāi)發(fā)與應(yīng)用也有了更加廣闊的空間。

        2 氧化鋅納米半導(dǎo)體材料包覆材料的制備方法

        氧化鋅納米半導(dǎo)體材料的準(zhǔn)備方法主要有兩種,分別是草酸沉淀法和檸檬酸絡(luò)合法。

        (1)草酸沉淀法制備氧化鋅納米半導(dǎo)體材料。

        將濃度為0.5 mol/L的硝酸鋅溶液置于燒杯中,然后將鋅離子與草酸物質(zhì)量之比為1.0∶1.5的草酸溶液加入其中,產(chǎn)生白色沉淀以后繼續(xù)攪拌2 h,然后對(duì)沉淀進(jìn)行分離、洗滌以及干燥操作,并在500 ℃的溫度下煅燒1 h,就可以得到氧化鋅試樣,將其記為試樣A。

        (2)檸檬酸絡(luò)合法制備氧化鋅納米半導(dǎo)體材料。

        將濃度為0.5 mol/L的硝酸鋅溶液置于燒杯中,然后將鋅離子與檸檬酸物質(zhì)量之比為1.0∶1.5的檸檬酸溶液加入其中,然后再加入適量的乙二醇,攪拌溶液讓其均勻分散,之后將其置于超聲波中進(jìn)行超聲分散半個(gè)小時(shí),形成均勻的溶膠,接著在80 ℃的恒溫下讓溶膠轉(zhuǎn)變?yōu)槟z。將凝膠狀態(tài)的混合物置于100 ℃的烤箱中加熱變成干凝膠,然后將其研碎,并在500 ℃的溫度下煅燒一個(gè)小時(shí),所得到的氧化鋅試樣記為B。

        3 氧化鋅納米半導(dǎo)體材料包覆材料的光催化性能研究

        納米材料由于粒徑非常小,因此空穴和電子從半導(dǎo)體內(nèi)部躍遷到表面的時(shí)間更短,產(chǎn)生光電子流的速度就更快。此外,半導(dǎo)體材料的比表面積較大,因此催化劑的吸附性能會(huì)更好。因此猜測(cè),納米半導(dǎo)體材料具有非常好的光催化效果。以下通過(guò)實(shí)驗(yàn)的方法對(duì)其光催化性進(jìn)行驗(yàn)證。

        3.1 實(shí)驗(yàn)過(guò)程

        為了研究氧化鋅的光催化性能,我們還需要將其置于光催化反應(yīng)器上進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。首先將15 mg氧化鋅催化劑加入到50 ml質(zhì)量濃度為20 mg/L的甲基橙溶液中,置于超聲波中進(jìn)行超聲分散,15 min以后放到暗處攪拌大約10 min左右時(shí)間,讓氧化鋅催化劑與染料充分混合并達(dá)到吸附與脫附平衡。然后打開(kāi)光催化反應(yīng)器的高壓泵燈,每間隔一定時(shí)間就取一次樣。取來(lái)的試樣首先進(jìn)行離心,然后利用分光計(jì)測(cè)定其吸光度,在吸光度基礎(chǔ)上計(jì)算甲基橙溶液的降解率。此外,為了突出實(shí)驗(yàn)效果,還需要進(jìn)行一組僅有光照以及在暗處加入氧化鋅催化劑的對(duì)比實(shí)驗(yàn),并在溶液光催化降解以后進(jìn)行可見(jiàn)光吸收光譜測(cè)試。

        3.2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果以及光催化性能分析

        由圖1、圖2我們可以知道,沒(méi)有光照時(shí)甲基橙的降解率非常低,也就說(shuō)明在無(wú)光照條件下,氧化鋅的催化性能比較差。在僅有光照的情況下,甲基橙幾乎沒(méi)有降解率,而在既有光照也有光催化劑的情況下,甲基橙的降解率明顯升高。并且圖中顯示,光照時(shí)間為30 min時(shí),試樣A的甲基橙降低率在94.36%,而試樣B的降解率則為81.75%。這說(shuō)明氧化鋅催化劑對(duì)甲基橙的降解作用屬于光降解,并且催化活性非常好。草酸沉淀法制備得到的氧化鋅顆粒由于粒徑較小,并且中間部分空心,比表面積更大,因此光催化性能更好。

        4 結(jié)語(yǔ)

        在時(shí)代的發(fā)展以及科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步下,研究新型材料來(lái)滿(mǎn)足人們不斷上升的各種需求已經(jīng)是一項(xiàng)非常重要的時(shí)代性課題。而隨著能源危機(jī)的出現(xiàn),世界各國(guó)均已開(kāi)始投入對(duì)太陽(yáng)能的開(kāi)發(fā)與利用研究工作中。在這樣的發(fā)展形勢(shì)下,研究新型納米半導(dǎo)體材料及其光催化性能對(duì)于緩解能源危機(jī)有著重要意義。氧化鋅作為一種新型納米半導(dǎo)體材料,有著非常多的應(yīng)用優(yōu)勢(shì),開(kāi)發(fā)潛力非常大。其制備方法主要有草酸沉淀法以及檸檬酸絡(luò)合法,通過(guò)實(shí)驗(yàn)我們知道,氧化鋅催化劑的催化活性非常好,并且兩種氧化鋅半導(dǎo)體的制備方法中,草酸沉淀法不僅操作簡(jiǎn)單,催化效率也更好。

        參考文獻(xiàn)

        [1] 禹崇菲.新型納米BiVO_4的制備、表征及其光催化性能研究[D].河南師范大學(xué),2013.

        [2] 楊艷青.粘土—等離子體復(fù)合材料的制備及其光催化性能研究[D].武漢理工大學(xué),2012.

        [3] 趙麗.共軛高分子/Fe2O3納米復(fù)合材料的制備及其光催化性能[D].西北師范大學(xué),2011.

        [4] 楚慧慧.半導(dǎo)體光催化材料的制備及其光催化性能研究[D].河南師范大學(xué),2011.

        摘 要:文章首先以氧化鋅為例介紹了新型半導(dǎo)體包裹材料的性能并分析了半導(dǎo)體光催化技術(shù)的催化機(jī)理、特點(diǎn),然后闡述了氧化鋅納米半導(dǎo)體材料包覆材料的兩種制備方法,最后通過(guò)實(shí)驗(yàn)分析的形式研究了氧化鋅納米半導(dǎo)體材料包覆材料的光催化性能。

        關(guān)鍵詞:新型納米半導(dǎo)體 制備 實(shí)驗(yàn) 光催化技術(shù)

        中圖分類(lèi)號(hào):O643 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2014)01(c)-0001-02

        隨著新型材料的不斷涌現(xiàn),各生產(chǎn)、加工行業(yè)對(duì)其各項(xiàng)性能的關(guān)注程度也大大提升,其中針對(duì)半導(dǎo)體材料光催化性能的研究也越來(lái)越多。氧化鋅作為光催化劑有著價(jià)格實(shí)惠、無(wú)毒、高效等優(yōu)點(diǎn),雖然其催化機(jī)理與氧化鈦相似,但是氧化鋅光催化劑的吸光效率更好,因此有可能會(huì)成為取代氧化鈦的新型光催光劑。

        氧化鋅自然條件下,氧化鋅主要以纖鋅礦的結(jié)構(gòu)形式存在,其光電性能、電磁波吸收能力以及熱穩(wěn)定性都非常好,在壓電傳感器、紫外光發(fā)射器、顯示器、導(dǎo)電薄膜、表面波吸收以及太陽(yáng)能電池等方面都有著非常廣泛的應(yīng)用,是一種應(yīng)用潛力很大的新型半導(dǎo)體材料。在對(duì)太陽(yáng)能開(kāi)發(fā)力度不斷加大的未來(lái),半導(dǎo)體材料的發(fā)展空間更大。

        1 半導(dǎo)體光催化的機(jī)理、特點(diǎn)

        1.1 半導(dǎo)體光催化的機(jī)理

        在半導(dǎo)體中,未被占的高能導(dǎo)帶以及被占的低能價(jià)帶組成了其能帶結(jié)構(gòu),由于價(jià)帶和導(dǎo)帶處于分離狀態(tài),它們之間的能級(jí)距離就叫做帶隙寬度。半導(dǎo)體的這種結(jié)構(gòu)就是其光特性的基礎(chǔ),當(dāng)與半導(dǎo)體帶隙寬度匹配的光波照射半導(dǎo)體光催化劑時(shí),價(jià)帶電子就會(huì)吸收光的能量而發(fā)生躍遷,直接跨過(guò)能級(jí)距離躍遷到導(dǎo)帶上去,價(jià)帶就會(huì)因此出現(xiàn)空穴,引起光電子和空穴的競(jìng)爭(zhēng)。當(dāng)它們分離時(shí),能夠運(yùn)動(dòng)到半導(dǎo)體表面,能量匹配的電子就會(huì)被空穴捕獲使得空穴具有強(qiáng)氧化性,而電子本身就具有較強(qiáng)的還原性,因此半導(dǎo)體內(nèi)部就產(chǎn)生了電子對(duì)。

        1.2 半導(dǎo)體光催化的特點(diǎn)

        首先,半導(dǎo)體所使用的光催化劑的污染小,并且沒(méi)有毒性,催化效率高;其次,半導(dǎo)體光催化幾乎沒(méi)有選擇性,因此適用范圍較廣,降解效率與除凈度都比較高。在光催化過(guò)程中能將大部分有機(jī)污染物氧化,產(chǎn)生水、二氧化碳以及無(wú)機(jī)鹽等無(wú)害物質(zhì);再次,半導(dǎo)體的光催化反應(yīng)一般在室溫條件下進(jìn)行,條件溫和并且操作簡(jiǎn)單;最后,半導(dǎo)體光催化技術(shù)除了可以利用紫外光,也可以利用太陽(yáng)光進(jìn)行反應(yīng)。在太陽(yáng)的照射下,半導(dǎo)體催化劑可以將太陽(yáng)光吸收并轉(zhuǎn)化為化學(xué)能或者電能,而由于太陽(yáng)能取之不盡用之不竭的特點(diǎn),半導(dǎo)體光催化技術(shù)的開(kāi)發(fā)與應(yīng)用也有了更加廣闊的空間。

        2 氧化鋅納米半導(dǎo)體材料包覆材料的制備方法

        氧化鋅納米半導(dǎo)體材料的準(zhǔn)備方法主要有兩種,分別是草酸沉淀法和檸檬酸絡(luò)合法。

        (1)草酸沉淀法制備氧化鋅納米半導(dǎo)體材料。

        將濃度為0.5 mol/L的硝酸鋅溶液置于燒杯中,然后將鋅離子與草酸物質(zhì)量之比為1.0∶1.5的草酸溶液加入其中,產(chǎn)生白色沉淀以后繼續(xù)攪拌2 h,然后對(duì)沉淀進(jìn)行分離、洗滌以及干燥操作,并在500 ℃的溫度下煅燒1 h,就可以得到氧化鋅試樣,將其記為試樣A。

        (2)檸檬酸絡(luò)合法制備氧化鋅納米半導(dǎo)體材料。

        將濃度為0.5 mol/L的硝酸鋅溶液置于燒杯中,然后將鋅離子與檸檬酸物質(zhì)量之比為1.0∶1.5的檸檬酸溶液加入其中,然后再加入適量的乙二醇,攪拌溶液讓其均勻分散,之后將其置于超聲波中進(jìn)行超聲分散半個(gè)小時(shí),形成均勻的溶膠,接著在80 ℃的恒溫下讓溶膠轉(zhuǎn)變?yōu)槟z。將凝膠狀態(tài)的混合物置于100 ℃的烤箱中加熱變成干凝膠,然后將其研碎,并在500 ℃的溫度下煅燒一個(gè)小時(shí),所得到的氧化鋅試樣記為B。

        3 氧化鋅納米半導(dǎo)體材料包覆材料的光催化性能研究

        納米材料由于粒徑非常小,因此空穴和電子從半導(dǎo)體內(nèi)部躍遷到表面的時(shí)間更短,產(chǎn)生光電子流的速度就更快。此外,半導(dǎo)體材料的比表面積較大,因此催化劑的吸附性能會(huì)更好。因此猜測(cè),納米半導(dǎo)體材料具有非常好的光催化效果。以下通過(guò)實(shí)驗(yàn)的方法對(duì)其光催化性進(jìn)行驗(yàn)證。

        3.1 實(shí)驗(yàn)過(guò)程

        為了研究氧化鋅的光催化性能,我們還需要將其置于光催化反應(yīng)器上進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。首先將15 mg氧化鋅催化劑加入到50 ml質(zhì)量濃度為20 mg/L的甲基橙溶液中,置于超聲波中進(jìn)行超聲分散,15 min以后放到暗處攪拌大約10 min左右時(shí)間,讓氧化鋅催化劑與染料充分混合并達(dá)到吸附與脫附平衡。然后打開(kāi)光催化反應(yīng)器的高壓泵燈,每間隔一定時(shí)間就取一次樣。取來(lái)的試樣首先進(jìn)行離心,然后利用分光計(jì)測(cè)定其吸光度,在吸光度基礎(chǔ)上計(jì)算甲基橙溶液的降解率。此外,為了突出實(shí)驗(yàn)效果,還需要進(jìn)行一組僅有光照以及在暗處加入氧化鋅催化劑的對(duì)比實(shí)驗(yàn),并在溶液光催化降解以后進(jìn)行可見(jiàn)光吸收光譜測(cè)試。

        3.2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果以及光催化性能分析

        由圖1、圖2我們可以知道,沒(méi)有光照時(shí)甲基橙的降解率非常低,也就說(shuō)明在無(wú)光照條件下,氧化鋅的催化性能比較差。在僅有光照的情況下,甲基橙幾乎沒(méi)有降解率,而在既有光照也有光催化劑的情況下,甲基橙的降解率明顯升高。并且圖中顯示,光照時(shí)間為30 min時(shí),試樣A的甲基橙降低率在94.36%,而試樣B的降解率則為81.75%。這說(shuō)明氧化鋅催化劑對(duì)甲基橙的降解作用屬于光降解,并且催化活性非常好。草酸沉淀法制備得到的氧化鋅顆粒由于粒徑較小,并且中間部分空心,比表面積更大,因此光催化性能更好。

        4 結(jié)語(yǔ)

        在時(shí)代的發(fā)展以及科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步下,研究新型材料來(lái)滿(mǎn)足人們不斷上升的各種需求已經(jīng)是一項(xiàng)非常重要的時(shí)代性課題。而隨著能源危機(jī)的出現(xiàn),世界各國(guó)均已開(kāi)始投入對(duì)太陽(yáng)能的開(kāi)發(fā)與利用研究工作中。在這樣的發(fā)展形勢(shì)下,研究新型納米半導(dǎo)體材料及其光催化性能對(duì)于緩解能源危機(jī)有著重要意義。氧化鋅作為一種新型納米半導(dǎo)體材料,有著非常多的應(yīng)用優(yōu)勢(shì),開(kāi)發(fā)潛力非常大。其制備方法主要有草酸沉淀法以及檸檬酸絡(luò)合法,通過(guò)實(shí)驗(yàn)我們知道,氧化鋅催化劑的催化活性非常好,并且兩種氧化鋅半導(dǎo)體的制備方法中,草酸沉淀法不僅操作簡(jiǎn)單,催化效率也更好。

        參考文獻(xiàn)

        [1] 禹崇菲.新型納米BiVO_4的制備、表征及其光催化性能研究[D].河南師范大學(xué),2013.

        [2] 楊艷青.粘土—等離子體復(fù)合材料的制備及其光催化性能研究[D].武漢理工大學(xué),2012.

        [3] 趙麗.共軛高分子/Fe2O3納米復(fù)合材料的制備及其光催化性能[D].西北師范大學(xué),2011.

        [4] 楚慧慧.半導(dǎo)體光催化材料的制備及其光催化性能研究[D].河南師范大學(xué),2011.

        摘 要:文章首先以氧化鋅為例介紹了新型半導(dǎo)體包裹材料的性能并分析了半導(dǎo)體光催化技術(shù)的催化機(jī)理、特點(diǎn),然后闡述了氧化鋅納米半導(dǎo)體材料包覆材料的兩種制備方法,最后通過(guò)實(shí)驗(yàn)分析的形式研究了氧化鋅納米半導(dǎo)體材料包覆材料的光催化性能。

        關(guān)鍵詞:新型納米半導(dǎo)體 制備 實(shí)驗(yàn) 光催化技術(shù)

        中圖分類(lèi)號(hào):O643 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2014)01(c)-0001-02

        隨著新型材料的不斷涌現(xiàn),各生產(chǎn)、加工行業(yè)對(duì)其各項(xiàng)性能的關(guān)注程度也大大提升,其中針對(duì)半導(dǎo)體材料光催化性能的研究也越來(lái)越多。氧化鋅作為光催化劑有著價(jià)格實(shí)惠、無(wú)毒、高效等優(yōu)點(diǎn),雖然其催化機(jī)理與氧化鈦相似,但是氧化鋅光催化劑的吸光效率更好,因此有可能會(huì)成為取代氧化鈦的新型光催光劑。

        氧化鋅自然條件下,氧化鋅主要以纖鋅礦的結(jié)構(gòu)形式存在,其光電性能、電磁波吸收能力以及熱穩(wěn)定性都非常好,在壓電傳感器、紫外光發(fā)射器、顯示器、導(dǎo)電薄膜、表面波吸收以及太陽(yáng)能電池等方面都有著非常廣泛的應(yīng)用,是一種應(yīng)用潛力很大的新型半導(dǎo)體材料。在對(duì)太陽(yáng)能開(kāi)發(fā)力度不斷加大的未來(lái),半導(dǎo)體材料的發(fā)展空間更大。

        1 半導(dǎo)體光催化的機(jī)理、特點(diǎn)

        1.1 半導(dǎo)體光催化的機(jī)理

        在半導(dǎo)體中,未被占的高能導(dǎo)帶以及被占的低能價(jià)帶組成了其能帶結(jié)構(gòu),由于價(jià)帶和導(dǎo)帶處于分離狀態(tài),它們之間的能級(jí)距離就叫做帶隙寬度。半導(dǎo)體的這種結(jié)構(gòu)就是其光特性的基礎(chǔ),當(dāng)與半導(dǎo)體帶隙寬度匹配的光波照射半導(dǎo)體光催化劑時(shí),價(jià)帶電子就會(huì)吸收光的能量而發(fā)生躍遷,直接跨過(guò)能級(jí)距離躍遷到導(dǎo)帶上去,價(jià)帶就會(huì)因此出現(xiàn)空穴,引起光電子和空穴的競(jìng)爭(zhēng)。當(dāng)它們分離時(shí),能夠運(yùn)動(dòng)到半導(dǎo)體表面,能量匹配的電子就會(huì)被空穴捕獲使得空穴具有強(qiáng)氧化性,而電子本身就具有較強(qiáng)的還原性,因此半導(dǎo)體內(nèi)部就產(chǎn)生了電子對(duì)。

        1.2 半導(dǎo)體光催化的特點(diǎn)

        首先,半導(dǎo)體所使用的光催化劑的污染小,并且沒(méi)有毒性,催化效率高;其次,半導(dǎo)體光催化幾乎沒(méi)有選擇性,因此適用范圍較廣,降解效率與除凈度都比較高。在光催化過(guò)程中能將大部分有機(jī)污染物氧化,產(chǎn)生水、二氧化碳以及無(wú)機(jī)鹽等無(wú)害物質(zhì);再次,半導(dǎo)體的光催化反應(yīng)一般在室溫條件下進(jìn)行,條件溫和并且操作簡(jiǎn)單;最后,半導(dǎo)體光催化技術(shù)除了可以利用紫外光,也可以利用太陽(yáng)光進(jìn)行反應(yīng)。在太陽(yáng)的照射下,半導(dǎo)體催化劑可以將太陽(yáng)光吸收并轉(zhuǎn)化為化學(xué)能或者電能,而由于太陽(yáng)能取之不盡用之不竭的特點(diǎn),半導(dǎo)體光催化技術(shù)的開(kāi)發(fā)與應(yīng)用也有了更加廣闊的空間。

        2 氧化鋅納米半導(dǎo)體材料包覆材料的制備方法

        氧化鋅納米半導(dǎo)體材料的準(zhǔn)備方法主要有兩種,分別是草酸沉淀法和檸檬酸絡(luò)合法。

        (1)草酸沉淀法制備氧化鋅納米半導(dǎo)體材料。

        將濃度為0.5 mol/L的硝酸鋅溶液置于燒杯中,然后將鋅離子與草酸物質(zhì)量之比為1.0∶1.5的草酸溶液加入其中,產(chǎn)生白色沉淀以后繼續(xù)攪拌2 h,然后對(duì)沉淀進(jìn)行分離、洗滌以及干燥操作,并在500 ℃的溫度下煅燒1 h,就可以得到氧化鋅試樣,將其記為試樣A。

        (2)檸檬酸絡(luò)合法制備氧化鋅納米半導(dǎo)體材料。

        將濃度為0.5 mol/L的硝酸鋅溶液置于燒杯中,然后將鋅離子與檸檬酸物質(zhì)量之比為1.0∶1.5的檸檬酸溶液加入其中,然后再加入適量的乙二醇,攪拌溶液讓其均勻分散,之后將其置于超聲波中進(jìn)行超聲分散半個(gè)小時(shí),形成均勻的溶膠,接著在80 ℃的恒溫下讓溶膠轉(zhuǎn)變?yōu)槟z。將凝膠狀態(tài)的混合物置于100 ℃的烤箱中加熱變成干凝膠,然后將其研碎,并在500 ℃的溫度下煅燒一個(gè)小時(shí),所得到的氧化鋅試樣記為B。

        3 氧化鋅納米半導(dǎo)體材料包覆材料的光催化性能研究

        納米材料由于粒徑非常小,因此空穴和電子從半導(dǎo)體內(nèi)部躍遷到表面的時(shí)間更短,產(chǎn)生光電子流的速度就更快。此外,半導(dǎo)體材料的比表面積較大,因此催化劑的吸附性能會(huì)更好。因此猜測(cè),納米半導(dǎo)體材料具有非常好的光催化效果。以下通過(guò)實(shí)驗(yàn)的方法對(duì)其光催化性進(jìn)行驗(yàn)證。

        3.1 實(shí)驗(yàn)過(guò)程

        為了研究氧化鋅的光催化性能,我們還需要將其置于光催化反應(yīng)器上進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。首先將15 mg氧化鋅催化劑加入到50 ml質(zhì)量濃度為20 mg/L的甲基橙溶液中,置于超聲波中進(jìn)行超聲分散,15 min以后放到暗處攪拌大約10 min左右時(shí)間,讓氧化鋅催化劑與染料充分混合并達(dá)到吸附與脫附平衡。然后打開(kāi)光催化反應(yīng)器的高壓泵燈,每間隔一定時(shí)間就取一次樣。取來(lái)的試樣首先進(jìn)行離心,然后利用分光計(jì)測(cè)定其吸光度,在吸光度基礎(chǔ)上計(jì)算甲基橙溶液的降解率。此外,為了突出實(shí)驗(yàn)效果,還需要進(jìn)行一組僅有光照以及在暗處加入氧化鋅催化劑的對(duì)比實(shí)驗(yàn),并在溶液光催化降解以后進(jìn)行可見(jiàn)光吸收光譜測(cè)試。

        3.2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果以及光催化性能分析

        由圖1、圖2我們可以知道,沒(méi)有光照時(shí)甲基橙的降解率非常低,也就說(shuō)明在無(wú)光照條件下,氧化鋅的催化性能比較差。在僅有光照的情況下,甲基橙幾乎沒(méi)有降解率,而在既有光照也有光催化劑的情況下,甲基橙的降解率明顯升高。并且圖中顯示,光照時(shí)間為30 min時(shí),試樣A的甲基橙降低率在94.36%,而試樣B的降解率則為81.75%。這說(shuō)明氧化鋅催化劑對(duì)甲基橙的降解作用屬于光降解,并且催化活性非常好。草酸沉淀法制備得到的氧化鋅顆粒由于粒徑較小,并且中間部分空心,比表面積更大,因此光催化性能更好。

        4 結(jié)語(yǔ)

        在時(shí)代的發(fā)展以及科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步下,研究新型材料來(lái)滿(mǎn)足人們不斷上升的各種需求已經(jīng)是一項(xiàng)非常重要的時(shí)代性課題。而隨著能源危機(jī)的出現(xiàn),世界各國(guó)均已開(kāi)始投入對(duì)太陽(yáng)能的開(kāi)發(fā)與利用研究工作中。在這樣的發(fā)展形勢(shì)下,研究新型納米半導(dǎo)體材料及其光催化性能對(duì)于緩解能源危機(jī)有著重要意義。氧化鋅作為一種新型納米半導(dǎo)體材料,有著非常多的應(yīng)用優(yōu)勢(shì),開(kāi)發(fā)潛力非常大。其制備方法主要有草酸沉淀法以及檸檬酸絡(luò)合法,通過(guò)實(shí)驗(yàn)我們知道,氧化鋅催化劑的催化活性非常好,并且兩種氧化鋅半導(dǎo)體的制備方法中,草酸沉淀法不僅操作簡(jiǎn)單,催化效率也更好。

        參考文獻(xiàn)

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        [2] 楊艷青.粘土—等離子體復(fù)合材料的制備及其光催化性能研究[D].武漢理工大學(xué),2012.

        [3] 趙麗.共軛高分子/Fe2O3納米復(fù)合材料的制備及其光催化性能[D].西北師范大學(xué),2011.

        [4] 楚慧慧.半導(dǎo)體光催化材料的制備及其光催化性能研究[D].河南師范大學(xué),2011.

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