光催化剂
光催化的原理

光催化的原理光催化技术是一种利用光能激发催化剂表面产生的活性物种,从而实现气相或液相中有害物质的高效降解和转化的技术。
光催化技术在环境治理、能源利用、化学合成等领域具有广阔的应用前景。
其原理主要涉及光生电化学、表面物理化学、光化学等多个学科的知识。
下面将从光催化的基本原理、光催化剂的种类和应用以及光催化技术的发展趋势等几个方面进行介绍。
光催化的基本原理是利用光能激发催化剂表面产生的活性物种,从而实现有害物质的降解和转化。
在光照条件下,催化剂表面会产生电子-空穴对,这些电子-空穴对具有较高的还原和氧化能力,可与有害物质发生氧化还原反应,从而将有害物质降解为无害的物质。
此外,光照条件下还可激发催化剂表面产生活性氧物种(如·OH、O2-等),这些活性氧物种也可与有害物质发生氧化反应,实现有害物质的降解和转化。
光催化剂是实现光催化反应的关键。
常见的光催化剂包括二氧化钛、氧化锌、氧化铁等。
这些光催化剂具有良好的光催化活性和稳定性,可在可见光或紫外光照射下产生活性物种,从而实现有害物质的降解和转化。
近年来,人们还通过改性和复合等手段,进一步提高了光催化剂的光催化活性和稳定性,拓展了光催化技术的应用领域。
光催化技术在环境治理、能源利用、化学合成等领域具有广泛的应用前景。
在环境治理方面,光催化技术可用于处理水污染、空气污染等环境问题,实现有害物质的高效降解和转化。
在能源利用方面,光催化技术可用于光催化水分解制氢、光催化CO2还原制燃料等领域,实现可再生能源的高效利用。
在化学合成方面,光催化技术可用于有机合成、药物合成等领域,实现高效、环保的合成反应。
光催化技术的发展趋势主要包括提高光催化剂的光催化活性和稳定性、拓展光催化技术的应用领域、开发新型光催化材料等方面。
未来,随着人们对环境保护和可持续发展的需求不断增加,光催化技术将在更广泛的领域得到应用,为人类社会的可持续发展做出更大的贡献。
综上所述,光催化技术是一种利用光能实现有害物质降解和转化的重要技术。
光催化剂的对于太阳能利用的作用

光催化剂的对于太阳能利用的作用
光催化剂是一种能够利用太阳能进行化学反应的材料。
在太阳能利用中,光催化剂起着至关重要的作用。
它们能够利用太阳能的光能激发催化剂上的电子,使其变得更加活跃,从而促进化学反应的进行。
常用的光催化剂材料包括二氧化钛、氧化锌等。
光催化剂在许多领域都有应用,比如空气净化、水处理、能源转换等。
在太阳能利用中,光催化剂可以用于制备太阳能电池、太阳能水解制氢等方面。
太阳能电池利用光催化剂吸收太阳能的光子,然后将其转化为电能,从而实现太阳能的转化和利用。
太阳能水解制氢则利用光催化剂促进水分子的分解,产生氢气,从而实现太阳能的储存和利用。
总之,光催化剂在太阳能利用中具有重要的作用,可以促进太阳能的转化和利用,为人类的可持续发展做出贡献。
- 1 -。
光催化剂综述

光催化剂综述一、光催化剂的种类和性质光催化剂是一种能够利用光能驱动化学反应的物质,其种类繁多,性质各异。
根据不同的分类方法,光催化剂可以分为无机光催化剂和有机光催化剂;单相光催化剂和多相光催化剂等。
其中,无机光催化剂如TiO2、ZnO、CdS等具有较高的光催化活性,且耐热、稳定,被广泛应用于光催化降解有机物、光催化产氢等领域。
二、光催化剂的制备方法制备光催化剂的方法多种多样,包括溶胶-凝胶法、化学气相沉积法、水热法、微波法等。
其中,溶胶-凝胶法是一种常用的制备光催化剂的方法,其优点在于制备过程简单、成本低、易于控制颗粒大小和形状。
化学气相沉积法和水热法则能够在相对较高的温度和压力下合成高质量的光催化剂。
微波法则是近年来发展起来的一种制备光催化剂的新方法,具有快速、高效、环保等优点。
三、光催化剂的应用领域光催化剂在许多领域都有广泛的应用,主要包括:1.光催化降解有机物:光催化剂能够利用光能将有机物分解为无害的小分子,适用于废水处理、空气净化等领域。
2.光催化产氢:光催化剂能够将光能转化为化学能,生成氢气,适用于清洁能源生产、有机物氢化等领域。
3.光催化合成有机物:光催化剂能够利用光能将二氧化碳等无机物转化为有机物,适用于绿色合成、二氧化碳减排等领域。
四、光催化剂的性能改进与优化为了提高光催化剂的性能,需要进行改性和优化,主要包括:1.金属离子掺杂:通过掺杂金属离子,可以改变光催化剂的能带结构,提高其光催化活性。
2.非金属元素掺杂:通过掺杂非金属元素,可以增加光催化剂的电子密度,提高其光催化活性。
3.复合光催化剂:将不同种类的光催化剂进行复合,可以产生协同效应,提高其光催化活性。
4.形貌控制:通过控制光催化剂的形貌,可以增加其比表面积,提高其光催化活性。
五、光催化剂的发展趋势与挑战随着人们对环境问题和可再生能源需求的不断增长,光催化剂的发展前景广阔。
未来,光催化剂的研究将朝着以下几个方向发展:1.新型光催化剂的开发:开发新型的光催化剂,以提高其光催化活性和稳定性。
光催化剂的应用

光催化剂的应用光催化技术是指利用光照射下的光催化剂,通过光生电子激发,引发光生化学反应的方法。
近年来,光催化技术在环境治理、节能减排、新能源等领域得到了广泛关注和应用。
一般来说,光催化剂的主要功能包括吸收光能,产生激发态的电子和空穴;引发光生化学反应,将有害污染物降解为无害的物质;同时保持催化剂的化学稳定性,实现长期催化效果。
在环境治理方面,光催化技术可以用于空气污染物的去除,水污染物的处理等。
生物质燃烧和交通尾气等大气污染源产生的氮氧化物、挥发性有机物、PM2.5等空气污染物是当前环境保护的主要难点,利用光催化技术对其进行治理成为了一种热门研究方向。
光催化材料可以通过吸收日光或者人造光源产生激发态的电子和空穴,并与有害污染物发生氧化、还原反应,从而完成有害物质的降解。
在水污染物的处理中,利用光催化技术可以有效地处理或去除有机物、重金属、硝酸盐等污染物质,并且处理过程能够实现在线状态的监控和可视化溯源,具有非常重要的实际应用前景。
光催化技术还可以用于新能源领域,例如制备水氢发生器、光电池等。
光催化剂的应用种类很多,研究者们在不断探索新的材料和方法。
常用的光催化剂材料包括TiO2、ZnO、WO3、Fe2O3等,这些材料本身对光有很好的吸收能力,同时在处于光激发态时具有较强的氧化还原能力。
TiO2催化性能稳定,安全性高,是应用最为广泛的一种光催化剂。
金属复合光催化剂、纳米材料光催化剂、有机-无机复合光催化剂等也是目前常用的研究方向,其性能也得到了进一步的研究和开发。
光催化技术是一种非常重要的环境治理和新能源技术,其应用前景广阔,需要我们持续的研究和投入。
光催化技术的发展不断地推动着环境治理、新能源领域的进步。
研究者们在不断探索新的材料和方法,对光催化剂的性能和催化机理进行研究和优化,以提高光催化反应的效率和选择性。
光催化技术在空气净化和水处理中的应用已有大量的研究实践。
在空气净化方面,光催化反应可以将空气中的有害物质转化为无害的CO2和H2O等物质。
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光催化剂光催化剂概述第⼀篇通俗意义上讲触媒就是催化剂的意思,光触媒顾名思义就是光催化剂。
催化剂是加速化学反应的化学物质,其本⾝并不参与反应。
光催化剂就是在光⼦的激发下能够起到催化作⽤的化学物质的统称。
光催化技术是在20世纪70年代诞⽣的基础纳⽶技术,在中国⼤陆我们会⽤光触媒这个通俗词来称呼光催化剂。
典型的天然光催化剂就是我们常见的叶绿素,在植物的光合作⽤中促进空⽓中的⼆氧化碳和⽔合成为氧⽓和碳⽔化合物。
总的来说纳⽶光触媒技术是⼀种纳⽶仿⽣技术,⽤于环境净化,⾃清洁材料,先进新能源,癌症医疗,⾼效率抗菌等多个前沿领域。
世界上能作为光触媒的材料众多,包括⼆氧化钛(TiO2)、氧化锌(ZnO)、氧化锡(SnO2)、⼆氧化锆(ZrO2)、硫化镉(CdS)等多种氧化物硫化物半导体,其中⼆氧化钛(Titanium Dioxide)因其氧化能⼒强,化学性质稳定⽆毒,成为世界上最当红的纳⽶光触媒材料。
在早期,也曾经较多使⽤硫化镉(CdS)和氧化锌(ZnO)作为光触媒材料,但是由于这两者的化学性质不稳定,会在光催化的同时发⽣光溶解,溶出有害的⾦属离⼦具有⼀定的⽣物毒性,故发达国家⽬前已经很少将它们⽤作为民⽤光催化材料,部分⼯业光催化领域还在使⽤。
⼆氧化钛是⼀种半导体,分别具有锐钛矿(Anatase),⾦红⽯(Rutile)及板钛矿(Brookite)三种晶体结构,其中只有锐钛矿结构和⾦红⽯结构具有光催化特性。
⼆氧化钛是氧化物半导体的⼀种,是世界上产量⾮常⼤的⼀种基础化⼯原料,普通的⼆氧化钛⼀般称为体相半导体以与纳⽶⼆氧化钛相区分。
具有Anatase或者Rutile结构的⼆氧化钛在具有⼀定能量的光⼦激发下[光⼦激发原理参考光触媒反应原理]能使分⼦轨道中的电⼦离开价带(Valence band)跃迁⾄导带(conduction band)。
从⽽在材料价带形成光⽣空⽳[Hole+],在导带形成光⽣电⼦[e-],在体相⼆氧化钛中由于⼆氧化钛颗粒很⼤,光⽣电⼦在到达导带开始向颗粒表⾯活动的过程中很容易与光⽣空⽳复合,从⽽从宏观上我们⽆法观察到光⼦激发的效果。
环境功能材料光触媒(光催化剂)

精品课件
复合半导体 偶合型复合半导体电荷分离示意图
SnO2–TiO2精电品课子件转移过程示意图
表面敏化
精品课件
导带
• 导带(conduction band)是由自由电子形 成的能量空间。即固体结构内自由运动的 电子所具有的能量范围。
精品课件
满带
• 允带(允许电子能量存在的能量范围 )中 的能量状态(能级)均被电子占据。
• 满带电子是不导电的,因为:泡利不相容 原理认为,每个能级只能容纳自旋方向相 反的两个电子,在外加电场上,这两个自 旋方向相反的电子受力方向也相反。它们 最多只能互换位置,不能出现沿电场方向 的净电流,所以说满带电子不导电。
O2/H2O
4
.
各种常用半导体的禁带宽度和禁带边缘电位示意图(pH
精品课件
➢TiO2的结构与性质
TiO2晶型结构示意图(锐钛矿型)
精品课件
• 纳米 TiO2是一种半导体光催化材料,TiO2 的电子结构特点为一个满的价带和一个空 的导带。当受到能量大于带隙能的光照射 时,价带上的电子被激发,跃过禁带, 同 时在价带上产生与电子e-相对应的空穴h+ ,即自由电子--空穴对。
精品课件
贵金属沉积
沉积Ag后的TiO2光催化性能
光生电子在 Ag岛上富集,光 生空穴向TiO2晶 粒表面迁移,这 样行成的微电池 促进了光生电子 和空穴的分离, 提高了光催化效 率。
精品课件
半导体耦合
• 纳米 TiO2 与其它半导体复合,形成偶合 半导体。通过半导体的复合,提高半导体 的电荷分离效率,抑制电子-空穴的复合。
新型光催化剂的研究进展与应用前景

新型光催化剂的研究进展与应用前景新型光催化剂是指通过光照作用下,能够促进化学反应的物质。
光催化剂具有高效、环境友好、可重复使用等特点,在环境治理、能源转化、有机合成等领域具有广阔的应用前景。
本文将从研究进展和应用前景两个方面进行阐述。
一、研究进展1.二维材料光催化剂:二维材料具有高比表面积、丰富的化学反应位点以及优异的光电性能等特点,被广泛应用于光催化反应中。
例如,二维过渡金属硫属化物(TMDs)如MoS2、WS2等在水分解、二氧化碳还原等反应中显示出优异的活性和稳定性。
2.非金属碳化物光催化剂:非金属碳化物如氮化碳、磷化碳等也是研究的热点。
这些材料不仅具有较好的光吸收性能,而且还能够通过调节其结构和组分来调控其催化性能。
例如,氮化碳具有较高的光催化活性和稳定性,在有机污染物降解、水分解、氧还原等反应中得到了广泛应用。
3.共价有机骨架光催化剂:共价有机骨架如金属有机骨架(MOF)、共轭有机聚合物(COP)等也是研究的热点。
这些材料具有多孔结构、丰富的官能团以及良好的催化活性,可用于光催化降解有机污染物、二氧化碳固定和转化、氢能产生等反应。
4.界面调控光催化剂:界面调控光催化剂可以通过修饰催化剂表面,改变其光电性质以及表面氧化还原性能,从而调控催化剂的催化性能。
常见的界面调控方法包括共沉淀法、浸渍法、溶胶凝胶法等。
这种调控方法可以显著增强催化剂的活性、选择性和稳定性。
二、应用前景1.环境治理:新型光催化剂可用于大气和水环境中有害物质的去除,如有机污染物的降解、重金属的去除等。
光催化技术与传统的吸附、氧化、还原等方法相比,具有高效、无二次污染的优点。
2.能源转化:新型光催化剂在能源转化领域也具有巨大的潜力。
例如,光催化剂可用于光电催化水分解产氢,将太阳能转化为可储存和利用的氢能源。
同时,光催化剂还可用于二氧化碳的固定和转化,实现CO2资源化利用。
3.有机合成:新型光催化剂在有机合成中也有广泛应用。
光催化技术可以用于光催化还原、光催化氧化、光催化偶联等反应,实现有机物的高效合成。
光催化基础与原理

光催化基础与原理光催化技术是一种通过利用光能激发催化剂表面的光生电子-空穴对来促进化学反应的方法。
它被广泛应用于环境净化、能源转换、有机合成等领域,具有高效、环保和可控性等优点。
光催化的基础与原理是实现这种高效催化反应的关键。
光催化的基础是光催化剂的选择和设计。
光催化剂通常是一种具有特殊结构的半导体材料,如二氧化钛(TiO2)、二硫化钼(MoS2)等。
这些材料具有能带结构,能带的顶端是价带,底端是导带。
当光照射到半导体表面时,能量大于带隙宽度的光子将被吸收,激发出电子从价带跃迁到导带,形成光生电子-空穴对。
光催化的原理是光生电子-空穴对参与化学反应。
光生电子和空穴的能量可以用来催化氧化还原反应、光解水、分解有机污染物等。
在光催化反应中,光生电子和空穴可以在催化剂表面发生一系列的化学反应,如与溶液中的氧分子发生反应生成活性氧,或者与有机污染物发生直接氧化反应。
这些反应产生的活性物种可以进一步与污染物分子发生反应,使其发生降解或转化。
光催化的效率与光催化剂的特性、光照强度、溶液中的反应物浓度等因素密切相关。
光催化剂的特性包括晶体结构、比表面积、晶格缺陷等。
这些特性决定了光催化剂的吸光性能、电子传输速率和表面活性位点等。
光照强度是指光照射到催化剂表面的光子密度,它越大,光生电子-空穴对的产生率就越高,反应速率也就越快。
溶液中的反应物浓度是影响光催化反应速率的重要因素,它决定了光生电子-空穴对与反应物分子之间的接触机会。
在光催化反应中,光生电子和空穴的寿命是限制光催化效率的重要因素。
光生电子和空穴在催化剂表面的传输受到多种因素的影响,如晶格缺陷、表面态、溶液中的杂质等。
这些因素会导致光生电子和空穴的复合或反应物分子的竞争吸附,降低光催化反应的效率。
因此,提高光生电子和空穴的传输效率和减少复合的可能性是提高光催化效率的关键。
光催化技术的应用前景广阔。
在环境净化方面,光催化可用于去除大气中的有害气体、水中的有机污染物和重金属离子等。
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82 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5
煅烧温度℃
煅烧时间h
图5.煅烧温度对光催化活性的影响
图6.煅烧时间对光催化活性的影响
当煅烧温度为650℃ 时效果最佳
当煅烧时间为1.5h时效果最佳
7.不同PTSS投加量对光催化活性的影响
100
95
甲基橙脱色率%
90
85
80
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
e;Ti/Si(15/1)
Si—O—Ti的振动吸收峰
d;Ti/Si(12/1)
Si—O—Si的非对称伸缩振动吸收峰
c;Ti/Si(9/1)
b:Ti/Si(6/1)
a:Ti
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
波数/cm-1
图2.650℃下煅烧的纯TiO2和不同钛硅摩尔比(n(TiO2)/n(SiO2)的FTIR光谱
250
200
a
Volume Adsorbed/STP(cc/g)
0.035
200
b
Volume Adsorbed/STP(cc/g)
150 100
0.030
150
d(Vp)/d(Dp)/ (ml/g*nm)
100
d(Vp)/d(Dp)/ (ml/g*nm)
0.025 0.020 0.015 0.010
TiO2/SiO2光催化剂活性的影响因素
钛硅比 钛源 PTSS水解pH值 调pH选用的碱种类 煅烧温度 煅烧时间 絮凝剂投加量
1.钛硅比对光催化剂活性的影响
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 6:1 9:1 12:1 15:1 18:1
2.钛源对光催化剂活性的影响
90 80 70
PTSS投加量(以Ti4+计):0.7g/L
TiO2/SiO2光催化剂的物性测试分析
X射线衍射(XRD)
红外光谱(FTIR) 扫描电镜(SEM)
N2吸附-脱附(BET) 紫外可见扫描图谱(UV)
1.不同煅烧温度制备光催化剂的XRD分析
光催化剂中起主要作用的是锐钛矿晶型 随着煅烧温度升高,TiO2由无定形
50
50
0 0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
Relative Pressure( Ps/Po )
0.005 0.000
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Relative Pressure( Ps/Po )
20
40
60
80
100
120
140
0
20
40
60
80
100
120
140
孔径(nm)
孔径(nm)
• 不需要另外的电子受体
• 合适的光催化剂具有廉价、无毒、稳定及可 重复利用的优点 • 可以利用太阳能作为光源激发光催化剂
• 结构简单,操作容易控制,氧化能力强,无 二次污染
光催化技术应用领域
几种常用的光触媒
二氧化钛(TiO2) 氧化锌(ZnO) 氧化锡(SnO2) 二氧化锆(ZrO2) 硫化镉(CdS)等 多种氧化物硫化物半导体
液相水解法制备 TiO2/SiO2光催化剂及其性能研究
主要内容
研究目的与意义 TiO2/SiO2光催化剂的制备工艺流程
TiO2/SiO2光催化剂活性的影响因素
TiO2/SiO2光催化剂的物性测试分析
结论
研究目的与意义
目前,以TiO2半导体为基础的光催化技术存在以下问题: 制备成本较高 活性比较低 难以分离
3.钛硅摩尔比n(TiO2)/n(SiO2) 的SEM分析
(a)TiO2
(b)n(TiO2)/n(SiO2)(12/1)
图3.650℃下煅烧的纯TiO2和n(TiO2)/n(SiO2)(12/1)的SEM照片
均是纳米级球形小颗粒 SiO2能阻止TiO2团聚,使其颗粒变小
4.N2吸附-脱附分析
表1 650℃下煅烧的纳米TiO2/SiO2的比表面积、孔径和孔容表征
研究目的
采用制备工艺简单的液相水解法,利用成本 低廉的无机钛源掺杂硅制备出具有较大比表 面积、较好的热稳定性、对有机污染物有较 好吸附性能和光催化活性的TiO2/SiO2复合光 催化剂。
TiO2/SiO2光催化剂的制备工艺流程
聚硅酸
调节pH
Ti(SO4)2
聚硅硫酸钛
水解
静置
煅烧
干燥
水解产物
纳米TiO2/SiO2
甲基橙降解率/%
甲基橙脱色率%
Ti(SO4)2为钛源
60 50 40 30
TiCl4为钛源
钛硅摩尔比n(TiO2)/n(SiO2)
9:1
钛硅摩尔比(n(TiO2)/n(SiO2))
12:1
15:1
图1.钛硅摩尔比对光催化剂活性的影响 图2.钛源对光催化活性的影响
当钛硅比为12:1 时效果最佳
当钛源为硫酸钛 时效果最佳
什么是光催化?
• 概括说来,就是光触媒在外界可见光的作 用下发生催化作用。 • 光催化一般是多种相态之间的催化反应。
• 光触媒在光照条件(可以是不同波长的光 照)下所起到催化作用的化学反应,统称 为光反应。
光合作用也可以看作光催化
光催化技术的优点
• 水中所含多种有机污染物可被完全降解为水 和二氧化碳等,变为无害物
a A:锐钛矿TiO2 R:金红石TiO2 A A AR
A:锐钛矿 R:金红石 A A
锐钛矿
A R
金红石
A
A
R
A
AR
A 800℃
b
RR
R
800℃
A
A 700℃
相对强度
相对强度
R A R A R A
A A A A A A 650℃ A600℃ 500℃
RR
R
700℃ 650℃
A A
R R A
A
A
600℃ 500℃
Catalyst
Surface area (m2/g)
Pore volume (cm3/g) Pore size (nm)
TiO2
71.824
0.2782 0.3339
16.01 13.93
TiO2/SiO2(12/1 124.28 )
介孔(中孔)
0.040
0.035 0.030 0.025 0.020 0.015 0.010 0.005 0.000 0
图5 最佳条件下制备的纳米TiO2/SiO2(12/1) (a)和纯TiO2(b)的孔径分布及N2吸附曲线
4. TiO2/SiO2光催化剂的紫外扫描(UV)分析
2.0 1.8
(CH3)2N N N SO3Na
1.6 1.4 1.2
25mg/L甲基橙 暗30min 光照5min 光照10min 光照15min
3.pH值对光催化剂活性的影响
100 90 80 70
4.PTSS水解调pH值时选用碱的 种类对光催化剂活性的影响
100
80
甲基橙脱色率%
甲基橙脱色率%
3 4 5
60 50 40 30 20 10 0
60
40
20
pH值
6
7
8
0
氨水
氢氧化钠
乙酸钠
尿素
硫脲
图3. PTSS水解pH值对光催化剂活性的影响
图4. PTSS水解调pH值时选用碱 的种类对光催化剂活性的影响
当pH值为6时效果最佳
当氨水调pH时效果最佳
5.煅烧温度对光催化剂活性的影响
100
6.煅烧时间对光催化剂活性的影响
100 98
80
96
甲基橙脱色率%
60
甲基橙脱色率%
94 92 90 88 86 84
40
20
0 550 600 650 700 750
1.2
PTSS投加量g/L
图7.不同PTSS投加量对光催化活性的影响
当投加量为0.7g/L时效果最佳
综上所述:
制备TiO2/SiO2光催化剂的适宜条件是: 钛硅摩尔比n(TiO2)/n(SiO2)=12:1 钛源:硫酸钛 PTSS絮凝调pH值选用碱:氨水
水解过程pH值:6
煅烧温度:650℃
煅烧时间:1.5h
助色基团
发色基团
吸光度
1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 200
光照 20min 光照25min 光照30min300
400 500 600
波长nm
图4.钛硅摩尔比为n(TiO2)/n(SiO2)(12/1)光催化降解甲基橙前后的紫外-可见扫描图
结
论
1.适宜条件下制备的TiO2/SiO2光催化剂经光照30min 后对甲基橙降解率可达100%。 2.SiO2能阻止TiO2团聚,使其颗粒变小。 3.SiO2能够抑制TiO2由锐钛矿相向金红石相转变。 4.TiO2/SiO2对水中污染物的吸附效果更好,从而光 催化活性更高。
0
10
20
30
2θ /(℃)
40
50
60
70010源自20302θ /(℃)
40
50
60
70
图1.钛硅摩尔比为n(TiO2)/n(SiO2)( 12/1) (a)和TiO2(b)在不同煅烧温度下的XRD图
SiO2能够抑制TiO2由锐钛矿相向金红石相转变
2.钛硅摩尔比n(TiO2)/n(SiO2) 的FTIR分析