国内刊号:11-1801/TB
国际刊号:1000-3851
发布日期:
作者:李思远, 杨继凯, 肖楠,
关键词:WO<sub>3</sub>, Bi<sub>2</sub>MoO<sub>6</sub>, 复合薄膜, 光电化学, 光电催化, 光电流,
WO<sub>3</sub>材料在光电催化方面的应用备受关注,但其光生电子空穴有效分离能力差,对太阳光的利用率较低等问题,限制了其光电催化性能。为了解决这个问题,先用水热法在导电玻璃(FTO)上制备WO<sub>3</sub>纳米薄膜,然后使用溶剂热法在WO<sub>3</sub>纳米薄膜上制备不同反应时长(7 h、9 h和11 h)的WO<sub>3</sub>/Bi<sub>2</sub>MoO<sub>6</sub>复合薄膜。通过XRD和SEM测试,证明了WO<sub>3</sub>/Bi<sub>2</sub>MoO<sub>6</sub>复合薄膜的成功制备。对WO<sub>3</sub>/Bi<sub>2</sub>MoO<sub>6</sub>复合薄膜样品进行吸收光谱测试、光电流测试、光电催化测试和交流阻抗测试。结果表明:WO<sub>3</sub>/Bi<sub>2</sub>MoO<sub>6</sub>复合薄膜样品相较于单一WO<sub>3</sub>纳米薄膜,具有更好的光吸收特性、更优秀的光电流特性和显著提升的光电催化活性。且水热反应9 h的WO<sub>3</sub>/Bi<sub>2</sub>MoO<sub>6</sub>复合薄膜样品具有最高的光电流密度和最优的光电催化效率。分析认为,WO<sub>3</sub>/Bi<sub>2</sub>MoO<sub>6</sub>复合薄膜可能构成了异质结结构,降低了复合薄膜内部的电子阻抗,并且增加了有效的光电化学反应位点;同时通过提高太阳光利用率使光谱的响应范围得到拓展。因此光电化学性能显著提高。
来源:2022年第6期
《复合材料学报》期刊编辑部