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Mg~(2+)掺杂Zn_(0.5)Cd_(0.5)S固溶体光催化剂制备及光解水制氢研

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毕业论文范文题目:Mg~(2+)掺杂Zn_(0.5)Cd_(0.5)S固溶体光催化剂制备及光解水制氢研,论文范文关键词:Mg~(2+)掺杂Zn_(0.5)Cd_(0.5)S固溶体光催化剂制备及光解水制氢研
Mg~(2+)掺杂Zn_(0.5)Cd_(0.5)S固溶体光催化剂制备及光解水制氢研毕业论文范文介绍开始:
【论文摘要】:氢能作为高挥发、高能量的二次能源载体,在宇宙中广泛分布,H20是H2储备的大“仓库”。在中国西部,太阳能丰富,利用太阳能光解水制氢,前景广阔。寰球约3/4的面积被水盘踞,其中约96%的水分布在大陆中,淡水资源稀少。从利用角度考虑,能利用丰富的海水资源制氢,是有策略发展意思的。本文研究了Mg2+掺杂Cd0.5Zn0.5S固溶体光催化剂的合成及其光解水放氢机能,研究内容如下:一、Mg2+掺杂Cdo.5Zno.(本文此处忽略..)5S光催化剂制备及放氢机能研究:采取水热法制备了Cdo.5Zno.5S跟Mg2+掺杂的Mg(m)/Cd0.5Zn0.5S固溶体光催化剂,原位载Pt,以葡萄糖为电子给体,考察了催化剂在可见光(λ420nm)下的制氢活性。通过XRD,UV-Vis漫反射,比名义积,电化学分析,TEM分析,XPS分析,荧光光谱等手段对催化剂进行表征。实验成果表明,掺杂Mg2+后,Cdo.5Zno.5S固溶体的可见光分解水制氢活性明显进(此处忽略..)步,Mg2+的最佳摩尔掺杂量为0.4%,在最佳掺杂前提下,Mg(0.4)/Cdo.5Zn0.5S比纯的Cd0.5Zn0.S固溶体的制氢活性进步了80%;机理研究表明:Mg2+掺杂后,极大地进步了固溶体的光生电子跟空穴的分别效力,延长了光生载流子的寿命,从而大大进步了催化剂的可见光分解水制氢活性。二、Mg2+掺杂Cdo.5Zno.5S固溶体光催化盐水跟海水制氢:以葡萄糖作电子给体,研究钠盐、钾盐、镁盐等电解质对固溶体系(本文此处忽略..)氢活性的影响,并研究其在海水体系的制氢机能。实验表明,电解质NaCl能明显地进步光催化剂的制氢活性,当CNaC1=2.0molL-1时,Mg(0.4)/Cdo.5Zno.5S的光催化制氢活性比纯水体系进步了1.6倍;少量K+的参加,有助于进步催化剂的放氢活性,但K+浓度较高时,放氢活性变更不大;在镁盐体系中,当c(Mg2+)=0.02molL-1时,放氢量比纯水体系进步了约1.4倍,持续增大Mg2+的浓度时,放氢量反而(文章此处忽略..)减少;并且发明,在钾盐跟镁盐体系中,阴离子(如Cl-、Br-跟SO42-)品种跟浓度的改变,对催化剂的放氢活性影响不大。在海水体系中,Mg2+掺杂Cdo.5Zno.5S固溶体光催化制氢活性要比纯水体系高且具备必定牢固性。


以上为本篇毕业论文范文Mg~(2+)掺杂Zn_(0.5)Cd_(0.5)S固溶体光催化剂制备及光解水制氢研的介绍部分。
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