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晶体结构对硝酸氧盐和硫酸氧盐电荷分离的影响开题报告

 2022-01-05 21:03:15  

全文总字数:1572字

1. 研究目的与意义及国内外研究现状

1.课题目的

本课题目的旨在研究羟基硝酸氧铋和羟基硫酸氧铋光催化性能及其机理,探索影响光催化性能的因素。

2.课题意义

当今能源危机与环境污染已经对人类生存的带来巨大的威胁。而水体污染更是不容小觑。工业生产排放的废水中含有多种组分且大多数具有毒性,如:酚类,多氯联苯和多环芳烃等。此外工业废水的排放量大,且大部分都未经处理而被直接排放。这些污染物对水体造成了严重的污染,威胁到人类的生命安全。

光催化是一项绿色环保的技术。由于其工艺简单、操作容易、能量消耗小、不产生二次污染,被广泛应用在废水处理方面。通过光催化反应能够将水中的有机污染物降解成为水和二氧化碳等小分子或者无毒的物质,从而达到有效净化水体的效果。解决目前人类面临的环境污染问题。探索影响光催化性能因素可更清楚高效降解污水的机理,从而有利于开发高效降解催化剂治理污染。由于铋盐较好的催化性能,所以探索羟基硝酸氧铋和羟基硫酸氧铋晶体结构对光催化性能的影响是具有一定意义的。

国内外研究现状

黄等人的研究发现杂化态的原子可以有效缩短带隙,增加光吸收,从而增强其光催化活性。近年来,由于含铋化合物由于拥有杂化结构的bi3 所以表现出良好的光催化性能。因此人们陆续研究出bi2o2(oh)(no3) ,bi2o2[bo2(oh)] , bi(c2o4)oh) , bi2o(oh)2so4, bi2moo6, bi2wo6,[bi6o6(oh)3](no3)3.1.5h2o, bi2sio5, biox,(x=cl,br,i)等催化剂。

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2. 研究的基本内容

用已发表的文献中的方法制备出纯的羟基硝酸氧铋以及羟基硫酸氧铋。

分别测其降解rhb染料的能力。

通过交流阻抗、光电流、荧光以及紫外漫反射来验证结果与性能结果是否一致进行验证。

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3. 实施方案、进度安排及预期效果

2018年1月15日-2018年2月27日,阅读参考相关文献,制定实验方案。

2018年2月28日-2018年3月4日 制作样品

2018年3月5日-2018年3月25日 对样品进行表征测试

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4. 参考文献

[1]H. Huang, Y. He, X. Li, M. Li, C. Zeng, F. Dong, X. Du, T. Zhang, Y. Zhang, J.Mater. Chem. A 3 (2015) 24547-24556.

[2]H. Tian, F. Teng, J. Xu, S. Lou, N. Li, Y. Zhao, M. Chen, Sci. Rep. 5 (2015) 7770.[3]S. Wang, F. Teng, Y. Zhao, RSC Adv. 5 (2015) 76588-76598.

[4]H. Huang, Y. He, Z. Lin, L. Kang, Y. Zhang, J. Phys. Chem. C 117 (2013)22986-22994.[5]N. Henry, M. Evain, P. Deniard, S. Jobic, F. Abraham, O. Mentre, Z. Nat. B 60(2005) 322
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