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氧化锌(ZnO),六角纤维结构,直接宽带隙半导体(Eg=3.27eV),激子束缚能高达60meV,可被广泛应用于催化、气体传感、液晶显示设备等方面。尤其是ZnO在光催化领域取得了高速的发展,主要是因为它的无毒低成本、易制备、高催化活性。但是ZnO也有一定的劣势,一方面,ZnO的光响应主要是在紫外光区域;另一方面,ZnO电子-空穴对的复合率较高,而将ZnO与某些材料进行复合可以有效改善其光催化性能。因此,本文主要是以纳米ZnO为研究主体,以提高其光催化性能为研究目的,以不同的ZnO基纳米复合材料的制备及其光催化性能的研究为主要内容,具体如下:(1)通过水热法-电化学沉积法和水热法-光化学沉积法制备Ag-ZnO纳米复合材料并研究了它们的光学性能和光催化性能,结果表明,采用水热-光化学沉积法且沉积时间为3h的Ag-ZnO纳米复合材料的性能最好。(2)运用两电极系统和三电极系统,通过一步电化学法制备石墨烯-ZnO纳米复合材料并对比测试了该复合材料对亚甲基蓝的光降解性能。结果表明该复合材料有较佳的催化性能是因为石墨烯的高迁移率而增强了复合材料的电子-空穴分离率。(3)通过水热法-光化学沉积法制备ZnO-CuO纳米复合材料并探究其生长机理和光催化性能,发现该复合材料的光催化性能有显著提高是因为加入CuO可以有效提高其光响应范围。(4)通过水热法-光化学沉积法制备ZnO-Al2O3纳米复合材料并研究其光催化性能。结果发现,该复合材料的光催化性能提高的主要原因是Al2O3的加入会大大增强对染料分子的吸附作用。