氯氧化铋薄膜器件材料的制备及光催化性能研究开题报告

 2022-04-02 10:04

1. 研究目的与意义、国内外研究现状(文献综述)

1. 随着工业化的不断推进,环境污染问题日趋严重,严重威胁到人类的健康,因此如何合理高效的治理环境污染成为当今世界密切关注的热点之一。在过去的几年中,对有机污染物的处理方法分为物理方法和化学方法,半导体光催化技术属于化学降解法,半导体光催化技术具有高效,无污染等优点,成为降解水中有机污染物的常用方法。biocl在紫外光下具有较好的光催化性能,是一种新型的半导体光催化材料,但biocl仍然存在一些缺点:对可见光的利用率较低,形貌可控性较差,因此如何解决这些问题成为加速氯氧化铋工业化应用的关键。

2. 氯氧化铋 (bismuth oxychloride,分子式:biocl,分子量:260.48 ) 正方晶系银白色发亮结晶粉末,揉开有银白色珍珠光泽。比重7.76,不溶于水,可溶于盐酸、硝酸,加热700℃就放出三氯化铋而分解。氯氧化铋是一种新型的高档环保珠光材料,无毒性,低油脂吸收,皮肤附着力强和珠光效果,使它成为化妆品合成中的重要原料(如扑面粉,指甲油,眼影等)。也应用于塑料。氯氧化铋颜料还应用于汽车内装饰材料,电子设备(如手机、电脑),体育用品,油墨,服装饰品附件。大量的氯氧化铋珠光浆应用于涂料,比如家具油漆等中还用于制造人造珍珠,干电池阴极。

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2. 研究的基本内容和问题

1.研究内容:氯氧化铋薄膜器件材料的制备及光催化性能研究。

2.预期目标:使用适当方法制备氯氧化铋薄膜材料,研究制备工艺对目标结构,微观形貌以及光学性能的影响,并对薄膜材料的光催化性能进行评价。通过实验发现最佳光催化活性。

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3. 研究的方法与方案

1. 制备氯氧化铋薄膜器件材料。

2. 用xrd、tem、拉曼光谱、漫反射光谱法等方法进行表征。

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4. 研究创新点

1.黄艳, 傅敏, 贺涛, g-C3N4/BiVO4复合催化剂的制备及应用于光催化还原CO2的性能, 物理化学学报,31 (2015) 1145-1152.

2. 何志桥, 陈锦萍, 童丽丽, 汤俊涛, 陈建孟,宋爽, BiOCl/g-C3N4异质结催化剂可见光催化还原CO2,化工学报,67(2016) 4634-4642

3. 张金水,王博王心晨,石墨相氮化碳的化学合成及应用, 物理化学学报,29(2013)1865-1876.

4. 张芬, 柴波, 廖翔, 任美霞, 柳兵仁, RGO/C3N4复合材料的制备及可见光催化性能, 无机化学学报,30 (2014) 821-827.

5. 张健,王彦娟,胡绍争,钾离子掺杂对石墨型氮化碳光催化剂能带结构及光催化性能的影响,物理化学学报, 31 (2015) 159-165.

6. 金瑞瑞, 游继光, 张倩, 刘丹, 胡绍争, 桂建舟, Fe掺杂g-C3N4的制备及其可见光催化性能, 物理化学学报,30 (2014) 1706-1712.

7. 梁瑞钰,徐冬冬,查文莹,齐楫真,黄浪欢,铈掺杂石墨相氮化碳的合成及可见光光催化性能, 高等学校化学学报,37 (2016)1953-1959.

8. 徐赞, 于薛刚, 单妍, 刘峰峰, 张宪明, 陈克正, 一步法合成磷掺杂石墨相氮化碳及其光催化性能, 无机材料学报,32(2017)155-162.

9. 马琳,康晓雪,胡绍争,王菲, Fe-P共掺杂石墨相氮化碳催化剂可见光下催化性能研究, 分子催化,29(2015)359-368.

10. Y. Chen,G. Jia,Y. Hu,G.Fan,Y. H. Tsang,Z. Li,Z. Zou,Two-dimensional nanomaterials for photocatalytic CO2reduction tosolar fuels,Sustainable Energy Fuels, 1(2017) 1875-1898.

11. K. Wang, Q. Li, B. Liu, B. Cheng, W. Ho, J. Yu,Sulfur-doped g-C3N4with enhanced photocatalytic CO2-reduction performance,Applied Catalysis B:Environmental 176–177 (2015) 44–52.

12. Z. Li, C. Kong, G. Lu, Visible Photocatalytic Water Splitting andPhotocatalytic Two-Electron Oxygen Formation over Cu- and Fe-Doped g-C3N4, J.Phys. Chem. C 120 (2016) 5663.

5. 研究计划与进展

一、2020.11.25-2021.3.25

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二、2021.3.26-2021.4.22

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