《表1 全光下罗丹明B在不同催化剂上光催化降解的一级反应动力学常数》

《表1 全光下罗丹明B在不同催化剂上光催化降解的一级反应动力学常数》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《"NaYF_4:Yb,Tm与CdS量子点协同提高二氧化钛光催化性能"》


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从图10可知,在全光下,Ti O2,Cd S QDs/Ti O2,Ti O2/Na YF4:Yb,Tm,Cd S QDs/Ti O2/Na YF4:Yb,Tm的反应动力学常数分别是4.40×10-4min-1,7.80×10-4min-1,6.31×10-4min-1,1.15×10-3min-1,而且ln(C0/C)与时间t的拟合曲线拟合度普遍较高,呈现良好的线性关系。其中Cd S QDs/Ti O2的k值是Ti O2的1.8倍,Na YF4:Yb,Tm/Ti O2的k值是Ti O2的1.4倍,Cd S QDs/Ti O2/Na YF4:Yb,Tm的k值是Ti O2的2.6倍。这是因为在红外光激发下,Na YF4:Yb,Tm发出的紫外光(即362 nm)可以被Ti O2吸收,使Ti O2/Na YF4:Yb,Tm光催化性能提高,Cd S QDs/Ti O2在Ti O2吸收紫外光的基础上,吸收了可见光范围(即<510 nm处)内的光,提高了光催化性能;而Cd S QDs/Ti O2/Na YF4:Yb,Tm不仅吸收了来自Na YF4:Yb,Tm纳米材料上转换发出的紫外光(即362 nm),还吸收了来自Na YF4:Yb,Tm纳米材料发出的部分可见(即451 nm和475 nm)光,进一步提高了光催化性能。综上所述,经上转换材料复合以及Cd S QDs敏化后,Cd S QDs/Ti O2/Na YF4:Yb,Tm不仅可以吸收全光中的紫外光、可见光,还可利用Na YF4:Yb,Tm纳米材料将光源中的近红外光转换为Cd S QDs/Ti O2可吸收的紫外光与可见光,增强了Ti O2光催化性能。