BiOCl晶面结构依赖的分子氧活化研究

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作为社会发展的副产物,环境污染变得日益严重。为缓解此问题,光催化降解污染物策略已发展成为一种有前景的污染控制方法。它利用太阳能、半导体光催化剂和分子氧推动反应。分子氧大量存在空气中,是最绿色经济的氧化物,但基态的分子氧呈现惰性,难以直接与大多数有机污染物反应。光催化则能通过半导体表面的光生电子活化分子氧,有效促进降解反应。然而,半导体表面活化分子氧的机理仍没有完全弄清楚,尤其是表面性质如何与分子氧活化相互关联。因此本论文聚焦在半导体表面与分子氧反应的第一步,即吸附和化学键变化过程,从以下儿个方面系统
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