□□ 候婉君,肖姗姗,陈 悦,周香港,王立艳,盖广清
(吉林建筑大学 材料科学与工程学院,吉林 长春 130118)
环境污染问题日益严峻,已成为威胁人类社会生存的关键问题之一。将太阳能转化为化学能的绿色光催化法被认为是解决该问题最有前景的技术之一[1]。而基于半导体材料的光催化降解技术作为一种极具发展前景的环境修复技术,一直受到人们的广泛关注[2]。半导体光催化技术(PC)作为一种以可再生能源为驱动的技术,在污染物降解方面起到了很大的作用[3-7]。近年来,光催化材料在建筑环境领域的应用研究热度居高不下,主要是利用光催化剂杀菌除污染物的功能,其核心技术仍是光催化剂性能改善手段的研究。
新型半导体材料钨酸铋(Bi2WO6),其可见光利用能力突出,晶体结构稳定,光量子和电子传输效率高,但存在光生电子空穴对分离效率低、比表面积小、量子利用率低等问题,制约了其光催化性能的提高[8]。如何有效克服对Bi2WO6光催化性能的影响成为了目前研究的重点[9-13]。人们采用各种改性手段来提高Bi2WO6的光催化活性。
形貌调控包括材料纳米化、晶型、晶面调控和制备同质分级结构等,是提高半导体材料光催化性能的有效途径。纳米化可以有效增大材料的比表面积,能够吸附更多的污染物以及提供更多的催化反应活性位点;晶型、晶面调控可以提高具有高效催化反应活性的晶型或晶面的占比;通过分级结构来增加光的折射面从而提高光的吸收利用率。……