《表1 Ti O2球体样品的参数Tab.1 Parameters of Ti O2sphere sample》

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《N掺杂介孔TiO_2的制备及光催化性能研究》


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图3所示为代表性样品的氮吸附-脱附等温线和孔径分布图,其中,图3(c)~(f)的显示了典型IV型等温线,均带有H2磁滞回线[15],而图3(a)和3(b)中未发现此等现象,说明模板的存在有助于促进Ti O2介孔的产生。通过BJH法(图3的插图)确定样品的孔径和表面积如表1所示。表1观察到N掺杂介孔Ti O2的平均孔径先增后减,这是由于材料的介孔部分被氮占据,之后通过烧结作用,拓宽了介孔,导致Ti O2的比表面积增加,当氮掺杂过多时,氮未能完全进入Ti O2晶格内,占据介孔,减少了比表面积[16-18]。其中,2.0-TiO2孔径(9.0 nm)较大,比表面积(142.4 m2/g)较高,这有助于催化反应物分子的扩散,为反应物提供更多的活性位点便于吸附反应[19],有助于增强材料的光催化性能。