钼系光电催化材料的制备和性能测试

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钼基催化剂活性高,且储量丰富,在光催化降解、光电催化析氢、电催化析氢、电池电极等多领域都有着巨大的应用潜力。本文从MoO3出发,一方面,通过对MoO3的改性处理为MoO3引入氧空穴,以提高其催化性能,并测试了其在催化降解罗丹明B中的性能;另一方面,以MoO3为前驱体,采用水热法制备了金属相的1T-MoS2材料,并测试了其电催化析氢性能。主要工作内容如下:(1)首先采用沉淀法制备了MoO3,然后以抗坏血酸为改性剂,对MoO3进行表面还原改性处理后得到了MoO3-x,通过控制改性时间,实现了氧空穴含量可控的MoO3-x的制备,最后以罗丹明B为模拟污染物对制备的MoO3和MoO3-x的光催化降解活性进行了测试。MoO3-x的降解效率明显高于MoO3,这是因为经表面还原改性处理后,MoO3-x中引入了大量的氧空穴,提升了MoO3-x的氧化能力,降低了其光学带隙能和电子空穴对复合能力,因而提升了其光催化降解活性。(2)以MoO3为原料,硫代乙酰胺为硫化剂,采用水热合成的方法制备了1T-MoS2,并对水热过程中溶剂类型、反应温度、尿素添加量对MoS2的形貌、组成、析氢性能的影响进行了探讨。测试结果表明,以水为溶剂,反应温度为200℃,尿素添加量为0.12g的条件下,可得到形貌完好,1T-MoS2含量为80%的MoS2。该条件下制备的MoS2拥有更小的尺寸和更高含量的1T-MoS2,为析氢反应提供了更多的活性位点,因而拥有最优异的析氢性能。
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