国内刊号:11-1801/TB
国际刊号:1000-3851
发布日期:
作者:县涛, 邸丽景, 马俊, 周永杰, 魏学刚,
关键词:光催化, BaTiO<sub>3</sub>, BiVO<sub>4</sub>, 复合材料, 异质结构,
通过混合烧结法将BiVO<sub>4</sub>与BaTiO<sub>3</sub>复合获得BiVO<sub>4</sub>/BaTiO<sub>3</sub>复合光催化剂。采用XRD和FTIR分析了产物的物相,可知,BiVO<sub>4</sub>/BaTiO<sub>3</sub>复合材料中仅含有BiVO<sub>4</sub>和BaTiO<sub>3</sub>,无杂相生成。TEM观察发现,粒径约为55 nm的纳米BaTiO<sub>3</sub>颗粒较好地附着在平均颗粒尺寸为~400 nm的BiVO<sub>4</sub>颗粒表面,形成异质结构。选用酸性橙7(AO7)作为反应物模型,以模拟太阳光作为光源,研究了BiVO<sub>4</sub>/BaTiO<sub>3</sub>复合材料的光催化降解性能。结果表明:与BaTiO<sub>3</sub>相比,BiVO<sub>4</sub>/BaTiO<sub>3</sub>复合材料的光催化降解活性显著提高;当BiVO<sub>4</sub>的含量为8wt%时,BiVO<sub>4</sub>/BaTiO<sub>3</sub>复合材料的光催化效果最佳,光照6 h染料的降解率可达~68%,为BaTiO<sub>3</sub>的1.9倍。BiVO<sub>4</sub>/BaTiO<sub>3</sub>复合材料的光催化性能较为稳定,循环使用3次后AO7的降解率仍有~62%。催化机制分析说明,BaTiO<sub>3</sub>与BiVO<sub>4</sub>复合后,光生电子和空穴能够向对方迁移,促进了光生电荷的分离,有利于光催化效率的提高。
来源:2019年第3期
《复合材料学报》期刊编辑部