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摘要:
电催化、光催化、光电催化等电化学技术以其高效、廉价、环保等特点被认为是一种极具前途的环境污染深度净化技术,在有机废水处理等方面得以广泛应用.本文借助电化学电量控制法制备了水钠锰矿电极,通过X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)表征其物相形貌,UV-Vis漫反射吸收谱结果表明水钠锰矿对300~ 600 nm波长范围可见光表现出良好吸收能力,计算其直接带隙约为2.14 eV,Mott-Schottky曲线计算其平带电位约1.15 V,0.1 mol/LNa2SO4介质中载流子浓度约为3.3×1019 cm-3,是良好的可见光激发n型半导体材料.同时,本文以廉价高效的太阳能电池板取代了传统电化学工作站等外加电场设备,成功实现了协同强化水钠锰矿光电催化降解作用.协同作用下甲基橙60 min降解率为90.2%,效率远高于水钠锰矿光催化(2.2%)与电极电催化(33.6%)作用,强化了水钠锰矿光电催化降解反应,节省能耗的同时显著提高了降解效率.批次循环降解实验表明第4轮降解率(86.8%)较之第1轮(90.3%)降低程度<5%,表明其具有良好长时间运行稳定性.
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文献信息
篇名 太阳能电池协同强化水钠锰矿光电催化染料降解研究
来源期刊 岩石矿物学杂志 学科 地球科学
关键词 太阳能电池 水钠锰矿 光电催化 染料降解
年,卷(期) 2017,(6) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 851-857
页数 7页 分类号 P579
字数 4733字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1000-6524.2017.06.010
五维指标
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太阳能电池
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染料降解
研究起点
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
岩石矿物学杂志
双月刊
1000-6524
11-1966/P
大16开
北京阜外百万庄路26号地质所
82-52
1982
chi
出版文献量(篇)
1931
总下载数(次)
2
总被引数(次)
26124
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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