文献综述
1、选题背景及意义随着工业文明的迅猛发展,环境污染与能源紧缺问题已成为当今社会亟待解决的问题。
太阳能作为当前已知的清洁能源之一,有着巨大的研究前景和潜力,光催化技术应运而生并成为有效解决环境与能源问题的途径之一。
[1]研究人员开发了许多半导体,如金属氧化物半导体、银基或铋基半导体、无金属和聚合物半导体、金属有机框架和金属硫半导体,以消除不同的环境污染物。
此外,还提出了各种改性策略,包括异质结系统的构建、缺陷工程和助催化剂负载。
此外,许多都提倡使用环境光催化来去除大量污染物。
其存在一些重大挑战,如半导体成本高、太阳能利用率低,这些都阻碍了该技术在实际大规模环境中的应用。
其他重要的知识缺口如光催化的机理、综合动力学和热力学尚未完全理解。
[2]近年来,TiO2是科研工作者广为研究的光催化水解材料之一,但其锐钛矿型的带隙宽度在3.2eV左右,只有紫外和近紫外光(只占到太阳光的4%)才能在其中激发光生电子空穴对,增加其对可见光的吸收能力是近年改性研究的重要方向。
同时,一些具有合适的能带结构、高可见光吸收率的硫化物也在光催化功能材料领域受到了广泛关注。
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