论文概述

文章引用信息
研究方向:能源材料和能源器件。目前已经形成了从材料生长到器件制备的完整体系,包括摩擦纳米发电机、超级电容器、光催化、传感器等的研究。

图 1 样品的XRD图谱: a) Ag–AgCl@TiO2 NPAS, b)Ag–AgBr@TiO2 NPAS
图 2 Ag–AgCl@TiO2 NPAS的形貌表征: a) S1, b) S2, c) S3, d) S4, e) S5, f) S6, g)–h) S7 的FE-SEM图, i)–l) S4的TEM和HRTEM图
图 3 Ag–AgBr@TiO2 NPAS的形貌表征: a) S8, b) S9, c) S10, d) S12, e) S13, f) S14 的FE-SEM图,g)–i) S11的TEM和HRTEM图
图 4 XPS图a)S4的全谱图, b) S11的全谱图 ,c) Ti 2p, d) Cl 2p, e) Br 3p, f) S4中Ag 3d , g) S11中Ag 3d,h) 样品S4经过5个周期的光催化降解后的Ag 3d,i) 样品S11经过5个周期的光催化降解后的Br 3p (a、b插入的是S4和S11的EDS谱图)

图 5 Ag–AgBr@TiO2, Ag–AgCl@TiO2, AgBr@TiO2和AgCl@TiO2 的 a) UV–Vis吸收光谱 ,b) PL光谱

图 6 a) 不同R的Ag–AgCl@TiO2在不同阶段光催化降解率的比较,b) 样品S4在不同阶段的光降解吸收光谱,c) 可见光照射下Ag–AgCl@TiO2 NPAS(S1-S7)和模拟太阳光的照射下的TiO2 NPAS (S0)在60min后的光催化活性的比较,d) S4重复五次实验的结果

图 7 a) 不同R的Ag–AgBr@TiO2在不同阶段光催化降解率的比较,b) 在可见光照射40分钟Ag–AgBr@TiO2 NPAS(S8-S14)和TiO2 NPAS的光催化活性的比较,c) 样品S11在不同阶段的光降解吸收光谱,d) S11重复五次实验的结果

图 8 可见光下的a) Ag–AgCl@TiO2 NPAS和 b) Ag–AgBr@TiO2 NPAS的能带结构与降解机理
Nano-Micro Letters《纳微快报》
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