In₂O₃/BiFeO₃异质结
压电光催化协同增效
压电与光催化协同增强载流子分离,实现高效降解盐酸四环素。
孙晓枫 · Ting, Xu · Xian, Tao · 易早 · 刘国荣 · 戴剑锋 · 杨华
Applied Surface Science 2023
具体参数
- 光降解活性提升倍数
- {'zh': '2.05', 'en': '2.05'}
- 光降解活性提升倍数
- {'zh': '3.97', 'en': '3.97'}
- 压电光催化协同因子
- {'zh': '1.48', 'en': '1.48'}
技术优势
活性翻倍
最优复合物的光降解活性比纯In₂O₃和BiFeO₃分别提高2.05倍和3.97倍,异质结界面有效促进电荷分离。
超声协同强
光照同时加超声,降解活性远超单独光催化和压电催化,协同因子SF=1.48,证明两者存在明显相互增强。
体相分离好
理论计算揭示界面场和极化场协同作用,促进体相光生载流子分离,减少复合并提高利用效率。
应用场景
- 光催化:用于有机污染物的光催化降解,利用异质结提高活性。
- 压电光催化:同时利用光和超声,通过压电-光协同实现更高效降解。
- 水处理:可用于水体中难降解有机物的去除,无需添加化学药剂。
- 抗生素降解:可降解盐酸四环素等抗生素,降低其环境残留毒性。