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钨酸铋、钼酸铋、氯氧化铋等铋系化合物是一类重要的光催化功能材料,探索降低铋系化合物的光生电子空穴复合效率、提高其光催化性能,以及改进其污水处理分离回收能力是该类材料研究领域的重要前沿课题。本项目从材料的设计合成入手、采用多种实验技术手段结合静电纺丝技术,成功地制备了结构新颖的一维Bi2WO6基多级异质结构,并且可以通过调控反应参数而得到Bi2WO6纳米颗粒或纳米片的次级结构。研究材料制备的各种过程因素对其微观结构及其光催化性能的影响;研究具有不同结构的Bi2WO6与与其敏化材料之间的相互作用机制,研究其表面钝化效应、异质界面效应、量子限域效应,寻求高效可见光激发材料;利用与MPc、AgX、CNFs所形成的异质结的光协同效应,提高其光生电子-空穴对的分离效率和光催化效率;在紫外及可见光(λ > 420 nm)照射下,Bi2WO6多级异质结构比纯Bi2WO6以及纯TiO2 P25纳米颗粒展现出更高的可见光光催化性质。复合纳米纤维的一维纳米网状结构,也使其具有优异的可分离及重复使用特性。此外,通过相似的方法,我们制备出了具有可见光催化活性的Bi2MoO6/Ag3PO4,BiOX:(X = Cl,Br,I)/CNFs等一维铋系纳米复合材料。该研究为探索其他铋系复合氧化物基可见光催化材料,如金属酞菁/卤氧化铋(BiOX, X = Cl, Br, I) 异质结的制备及实际应用提供实验基础和依据。在上述研究领域,共发表标注本项目资助的SCI论文15篇,其中影响因子大于3的14篇。