研究目的
制备具有高可见光光催化活性的核壳结构TiO2@In2O3用于甲基橙(MO)的降解。
研究成果
成功合成了具有核壳结构的TiO2@In2O3复合材料,在降解MO过程中其对可见光的催化活性高于纯TiO2和In2O3。该复合材料稳定性良好,在多次循环使用后仍能保持较高的光催化活性。
研究不足
该研究聚焦于可见光下MO的光催化降解,并对TiO2@In2O3复合材料的稳定性进行了五次循环测试。未来研究可进一步优化合成方法并探索其他光催化应用领域。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用溶剂热法合成了具有核壳结构的TiO2@In2O3复合材料。
2:样品选择与数据来源:
以合成的锐钛矿型TiO2球体为核,In2O3层作为壳层。
3:实验设备与材料清单:
使用四异丙醇钛(TTIP)、硝酸铟(InNO3)、尿素(CO(NH2)2)、二甘醇(DEG)等化学试剂。设备包括透射电镜(JEM-2010)、X射线衍射仪(Bruker D8 Advance)和紫外-可见漫反射光谱仪(UV-2600,岛津)。
4:3)、尿素(CO(NH2)2)、二甘醇(DEG)等化学试剂。设备包括透射电镜(JEM-2010)、X射线衍射仪(Bruker D8 Advance)和紫外-可见漫反射光谱仪(UV-2600,岛津)。 实验步骤与操作流程:
4. 实验步骤与操作流程:先合成TiO2前驱体并煅烧形成锐钛矿型TiO2球体,再通过溶剂热处理在TiO2表面沉积In2O3。
5:数据分析方法:
通过可见光照射下降解甲基橙(MO)评估光催化活性,降解率基于紫外-可见吸收光谱计算。
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获取完整内容-
Titanium tetraisopropoxide
TTIP
Sigma-Aldrich
Precursor for TiO2 synthesis
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UV-Vis Spectrophotometer
UV-2600
Shimadzu
UV-vis diffuse reflectance spectra recording
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Transmission Electron Microscopy
JEM-2010
Characterization of product morphologies
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X-ray Diffractometer
Bruker D8 Advance
XRD measurement
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HSX-F300 xenon lamp
HSX-F300
Light source for photocatalytic activity test
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