Ni2+掺杂TiO2可见光光电抗不锈钢腐蚀机制研究

来源 :第十三届全国太阳能光化学与光催化学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:fbyang
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  近年来,人们发现当具有光电转换效应的功能薄膜n型半导体材料受光激发后产生的光生电子若能传递到金属基底上就可使金属处于富电子状态,防止被腐蚀。加深可见光下光电抗腐蚀行为的理解,对金属抗腐蚀新技术的研究与开发,具有重要指导意义。Ni2+掺杂TiO2光电抗不锈钢腐蚀的实验在波长420nm以上的可见光照射下,0.1MNa2S+0.2MNaOH电解液中进行,在适宜Ni2+掺杂量下,其对3.5%的食盐水中不锈钢的抗腐蚀光致电位降的幅度显著提高。
其他文献
本研究以电浆激发化学气相沉积(PECVD)法沉积二氧化钛薄膜,利用氬气(100 sccm)输送四异丙基钛酸酯(Ti (OC3H7)4)之蒸气,以氧气(15 sccm)当电浆激发气体产生反应,沉积二氧化钛触媒薄膜於玻璃)基板上,主要改变不同电浆电源功率(200~300 W),以提升光触媒薄膜特性,接著利用高温退火炉进后续退火处理(氧气气氛下退火500度30分鐘),退火完成后利用XRD量测薄膜之结晶性
TiO2纳米材料在太阳能的存储与利用,光电转换,光致变色及光催化降解大气和水中污染物等方面具有广阔的应用前景。TiO2纳米管的制备可以采用sol-gel模板法,化学沉积,电沉积,水热合成等方法,其中水热合成法可以稳定地合成TiO2纳米管。TiO2纳米管作为半导体光催化剂能够实现光解水制氢,因其具有比表面积高,吸附性能强等性质,其光电转化效率也较高。本文中研究了锻烧温度对TiO2纳米管光催化制氢性能
H2S是一种普遍存在、且对人体有毒、对环境危害极大的化学品,主要来自石油提炼、造纸、废水处理等过程[1].Claus process[2]是将H2S转化为水与单质硫,减少了对大气的污染.此法因需大量投入、且氢被转化为水而不经济.光催化分解H2S制氢气是一个很有希望、且相当经济的方法。该法可通过光催化剂利用太阳光将H2S转变为清洁的燃料——氢气.本文采用溶剂挥发诱导的自组装与焙烧去除模板剂、高温晶化
本文采用阳极氧化法和水热法两步法相结合,制备了钼氮共掺杂的二氧化钛纳米管阵列薄膜,研究了掺杂浓度对样品结构及性能的影响。钼氮共掺杂不仅拓宽了催化剂对可见光的吸收,而且阴阳离子补偿的共掺杂又可减少电子空穴复合中心,从而进一步提高可见光催化活性。
晶体硅材料是太阳能电池的主要材料,其性能的好坏直接影响太阳能电池的光电转换效率。由于多孔硅具有好的减反效果,制作简单,在多晶硅太阳电池应用中被用作减反层,在太阳能光解水中作为基地光电极,是当前研究的热点。多孔硅的主要制备方法是化学刻蚀法、光化学刻蚀法、水热刻蚀法以及电化学刻蚀,但制备出的多是处于纳米级的孔,在本工作中,我们使用电化学阳极氧化法,在以HF为电解液中加入离子液体([BMIm]BF4)添
自1998年报道Cu2O作光催化剂可在阳光下将水分解成氢气和氧气以来,Cu2O在可见光下的催化性能即成为国际国内研究的重点,许多研究认为Cu2O在光催化降解有机污染物方面有很好的应用前景,有望成为继二氧化钛之后的新一代的半导体光催化剂。而最近有报道,不同晶体结构对Cu2O光催化活性产生巨大影响,其中菱形十二面体(100面)具有最好的光催化活性,另一方面,光催化剂与磁性材料的复合可以在磁场的作用下实
首次通过溶胶-凝胶法制备出Z-型复合光催化剂:N-TiO2)/Bi2O3,并利用X射线衍射分析(XRD)、BET比表面积测试法(BET)、荧光(PL)、扫描电镜分析(SEM)、紫外—可见光漫反射谱(UV-Vis DRS)等技术对其进行了表征.考察了复合催化剂在紫外-可见光照射下催化降解2,4-二氯酚的活性。结果表明,N-TiO2与Bi2O3耦合后催化活性明显提高,其中Bi2O3/TiO2最佳比(w
TiO2是一种最有潜力的光催化剂,这是由于其具有卓越的光催化氧化能力、抗光腐蚀能力强、无毒价廉等优点。而TiO2的光催化活性却又与它的晶相结构、晶粒粒径、比表面积和孔结构等特征是紧密相关的。与其它形貌的TiO2光催化剂相比,具有低密度以及大比表面积的TiO2空心球的研究吸引了研究者的广泛关注。目前大部分制备TiO2空心球的方法为模板法。该方法需要通过后期的煅烧或者其他方法去除模板以得到空心球。因而
近年来,表面等离子体纳米光催化材料作为一种新型的可见光响应的光催化材料吸引了大量研究者的关注,其集中了贵金属表面等离子共振效应和复合半导体光催化材料的优点,通过调节贵金属颗粒的大小,形状及其所处环境能够有效拓宽光催化材料对可见光的吸收,同时体系内部的电子空穴对可有效的分离和转移,从而提高了其可见光光催化效率。