研究目的
通过激光烧蚀法研究Cu2O纳米颗粒修饰的TiO2薄膜的光催化性能。
研究成果
通过Cu2O纳米颗粒修饰,TiO2薄膜的光催化性能得到显著提升。Cu2O与TiO2形成的异质结为电子-空穴分离提供了内建电场驱动力,从而增强了光催化效率。该研究证明了激光烧蚀技术在制备高效光催化材料方面的潜力。
研究不足
该研究受限于激光烧蚀的技术约束以及复合薄膜光催化性能的优化潜力。
1:实验设计与方法选择:
本研究通过激光烧蚀法制备了Cu2O纳米颗粒修饰的TiO2薄膜,探究了Cu2O纳米颗粒对TiO2薄膜结构、光学性能及光催化性能的影响。
2:样品选择与数据来源:
TiO2薄膜采用电子束蒸发法沉积于K9石英玻璃基底,Cu2O层通过激光烧蚀Cu2O靶材生长而成。
3:实验设备与材料清单:
扫描电镜(S-4800,日立)、光学显微镜、台阶仪(Ambios,XP-1)、X射线衍射仪(Rigaku MiniFlex600)、拉曼光谱仪(inVia显微拉曼,雷尼绍)、紫外-可见-近红外双光束分光光度计(Lambda 1050,珀金埃尔默)、X射线光电子能谱仪(Thermo Scientific K-Alpha+)、光催化评价系统(CEL-SPH2N,北京)。
4:1)、X射线衍射仪(Rigaku MiniFlex600)、拉曼光谱仪(inVia显微拉曼,雷尼绍)、紫外-可见-近红外双光束分光光度计(Lambda 1050,珀金埃尔默)、X射线光电子能谱仪(Thermo Scientific K-Alpha+)、光催化评价系统(CEL-SPH2N,北京)。 实验流程与操作步骤:
4. 实验流程与操作步骤:通过石英晶体微天平监测TiO2薄膜厚度,采用不同激光功率的激光烧蚀法生长Cu2O层。样品通过SEM、光学显微镜、XRD、拉曼光谱、光学吸收及XPS进行表征,光催化性能在紫外光照射下测定。
5:数据分析方法:
光学带隙通过Tauc图从吸收数据计算得出,异质结界面的价带偏移量采用Kraut等提出的方法确定。
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Characterization of surface morphology
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XP-1
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Measurement of surface roughness
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XRD system
MiniFlex600
Rigaku
Analysis of crystal structures
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UV-VIS-NIR double beam spectrophotometer
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Performance of optical absorption spectrum
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Thermo Scientific
Study on the XPS
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CEL-SPH2N
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Measurement of photocatalytic performances
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