研究目的
通过引入铁掺杂剂建立额外的电子转移通道,提高Ag/TiO2等离激元光催化剂中热电子的注入效率。
研究成果
在Ag/TiO2等离激元光催化剂中引入铁掺杂剂,通过为等离激元银诱导的热电子建立额外的转移通道,有效提高了热电子注入效率,从而显著改善了光催化性能。
研究不足
该研究聚焦于通过铁掺杂提升Ag/TiO?体系中的热电子注入效率,但未深入探究其在不同环境条件下的长期稳定性及实际应用表现。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用简单的光沉积法将Ag纳米颗粒负载于Fe-TiO2催化剂表面。通过XRD分析晶体结构,TEM和HRTEM观察形貌,XPS研究表面化学组成,UV-Vis DRS探究光学性质,同步辐射X射线吸收近边结构(XANES)光谱分析电子转移效率。
2:样品选择与数据来源:
样品包括原始TiO2、Fe-TiO2、Ag/TiO2和Ag/Fe-TiO2。ICP-AES测量确定Fe掺杂浓度为0.59 wt.%。
3:Fe-TiOAg/TiO2和Ag/Fe-TiO2。ICP-AES测量确定Fe掺杂浓度为59 wt.%。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:XRD(JCPDS编号21-1272)、TEM、HRTEM、XPS、UV-Vis DRS、同步辐射XANES。
4:2)、TEM、HRTEM、XPS、UV-Vis DRS、同步辐射XANES。 实验步骤与操作流程:
4. 实验步骤与操作流程:通过光沉积法将Ag纳米颗粒负载于Fe-TiO2,以可见光下RhB降解评估光催化活性。
5:数据分析方法:
采用一级动力学模型线性-ln(C/C0)曲线分析光催化降解速率。
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获取完整内容-
X-ray diffraction
JCPDS No.21-1272
Investigate the crystal structure of the prepared samples
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Transmission electron microscope
Observe the morphology of the samples
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High-resolution transmission electron microscopy
Further observation on the samples' interface
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X-ray photoelectron spectroscopy
Investigate the surface chemical compositions of samples
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UV-visible diffuse reflectance spectra
Study the optical properties of the samples
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Synchrotron X-ray absorption near edge structure
Study electrons transfer efficiency of the samples under irradiation
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