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Activité photocatalytique accrue du TiO₂ dopé au Se sous irradiation de lumière visible – feux de circulation à énergie solaire

 Activité photocatalytique accrue du TiO₂ dopé au Se sous irradiation de lumière visible – feux de circulation à énergie solaire

Le TiO2 de type Ruiti est un photocatalyseur typique, et ses excellentes performances sont limitées dans la gamme UV en raison de sa large bande interdite de 3,2 µeV. Une série de Se-
Nanoparticules de Ti02 mélangées à des structures de type ruiti avec différentes concentrations de Se jusqu'à 17,1u2009at.
% est préparé selon la méthode sol-gel.
Il est confirmé que les ions Se dopants sont principalement dans l'état de valence du u2009 4, ce qui fournit des états électroniques supplémentaires dans la bande interdite du tio.
Lorsque l'écart énergétique est minimal (2), la bande interdite est effectivement réduite.
17 eV, et l'activité catalytique a été effectivement améliorée grâce à l'élargissement de la plage d'absorption.
Par dégradation du rudbeck B (RhB)
En solution aqueuse sous irradiation de lumière visible.
Les résultats ont montré que le dopage au sélénium augmentait significativement l'activité catalytique du TiO2 et de 13,63 % at. Se-
Les meilleures performances du dopage ti02.
Ces dernières années, les problèmes environnementaux mondiaux ont fait l'objet d'une attention croissante en raison de la grave pollution, notamment par les polluants organiques.
Comparée à de nombreuses autres méthodes, une nouvelle solution de dégradation des polluants est une solution photocatalytique très efficace et respectueuse de l'environnement.
Les photocatalyseurs courants comprennent généralement des oxydes métalliques et des oxydes de soufre tels que TiO, l'oxyde de zinc, SnO, ZrO, CdS, etc.
Parmi eux, le catalyseur léger TiO, découvert pour la première fois, a fait l'objet d'une étude approfondie.
Mais la bande interdite du TiO est de 3.
2 ev et 3 de la phase ruiti.
La phase principale est 0ev ev.
Par conséquent, le TiO2 présente peu d'activité sous irradiation de lumière visible et ne peut donc pas exploiter pleinement l'énergie solaire durable.
De nombreux efforts ont été déployés pour surmonter ces lacunes et améliorer les performances catalytiques du TiO2, notamment dans le domaine de la lumière visible.
Par exemple, le dopage ionique, le trititane-
Présence ou phase de p en phase
La formation de n corps hétérogènes est étudiée.
Parmi elles, le dopage ionique est une méthode efficace.
De nombreux éléments sont mélangés au TiO, tels que Ag, Fe, N, S, C et B.
Les ions dopants peuvent introduire de nouveaux niveaux d'énergie pour réduire la bande interdite du TiO et améliorer l'activité catalytique du TiO, notamment sous irradiation de lumière visible.
De plus, électronique
Grâce à la formation de sites de capture de charges par des ions étrangers, le taux de composite des pores peut être efficacement réduit. Sélénium (Se)
Dans le même ensemble d'éléments que l'oxygène (O)
Dans le tableau périodique des éléments.
Le sélénium (Se) possède un cation (Se, Se) et un anion (Se).
Pour les caractères, il est recommandé d'introduire des états électroniques supplémentaires dans la bande interdite par le calcul.
Cependant, le TiO dopé au Se n'a pas fait l'objet d'études approfondies. Zhang.
Des matériaux nanocomposites SeO/TiO ont été préparés, dans lesquels les électrons-
En raison de la formation de structures hétérogènes, les paires de trous peuvent être efficacement supprimées et l'absorption peut s'étendre à la lumière visible en raison de la bande étroite de 2.
En réduisant le 0 ev de seev, se.
Le sélénium est incorporé dans le TiO2 ruititanium par diverses méthodes, et la bande interdite est étroite, et l'absorption est efficacement étendue à la gamme de la lumière visible.
Par conséquent, une activité catalytique nettement améliorée a été obtenue sous irradiation visible.
Cependant, en raison de la facilité de sublimation, la concentration de dopage au Se est assez faible (315–317u2009°C).
SeO dans le processus de calcination.
Afin de réduire davantage la bande et d'améliorer l'activité catalytique sous lumière visible, une concentration plus élevée de Se devrait être incorporée dans le TiO.
Dans cet article, nous avons considérablement augmenté la concentration de dopage de Se à 17,1u2009at.
En réduisant la température de pré-combustion, on obtient un pourcentage de TiO.
Réduire efficacement la bande et améliorer l'activité catalytique sous lumière visible.

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