【摘要】本研究主要聚焦于a-Fe2O3/Ag/MnO2復合催化體系的制備及其光催化性能的深入探究。通過濕化學法制備出a-Fe2O3,利用浸漬法將Ag和MnO2成功地引入到a-Fe2O3表面,構建出a-Fe2O3/Ag/MnO2復合催化體系。對其表面形貌、結構和性質等各方面的詳細分析,確認所制備的復合催化體系具有良好的結構和穩定性。在模擬陽光照射下,于a-Fe2O3/Ag/MnO2復合催化體系展現出了卓越的光催化性能,可以有效地降解有機污染物,如甲基橙等。與單一的a-Fe2O3,Ag或MnO2相比,復合催化體系的光催化性能更為出色,得益于Ag和MnO2的引入,提高了a-Fe2O3的光生電子-空穴對的分離效率和光吸收能力,使得a-Fe2O3/ Ag/MnO2復合催化體系在紅外光區域具有更強的吸收能力。以上研究成果可為無機-無機復合光催化體系的制備和性能優化提供有益的參考及應用。
【關鍵詞】a-Fe2O3/Ag/MnO2復合催化體系|濕化學法|浸漬法|光催化性能|有機污染物降解
隨著工業化和城市化進程的不斷加速,環境污染問題愈發凸顯,特別是水體中的有機污染物去除問題,已成為環境科學領域亟待解決的關鍵挑戰之一。光催化技術以其環保和高效的特性,在處理有機污染物方面展現出了巨大的潛力,當前常用的光催化材料,如TiO2和a-Fe2O3等,由于各自的性能限制,其光催化效率仍有待進一步提升,其多種材料構成的復合催化體系備受矚目。復合催化體系不僅綜合了單一催化劑的優點,而且在提升光生成電子-空穴對的分離效率和光吸收能力方面獨具優勢。聚焦于a-Fe2O3/Ag/MnO2復合催化體系的制備及其光催化性能的深入研究,旨在開發一種高效、穩定且可循環使用的光催化體系,為有機污染物的光催化處理提供有力支持。……