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杜俊平

作品数:6 被引量:34H指数:4
供职机构:中南大学化学化工学院更多>>
发文基金:国家高技术研究发展计划教育部“新世纪优秀人才支持计划”更多>>
相关领域:理学化学工程更多>>

文献类型

  • 4篇期刊文章
  • 1篇学位论文
  • 1篇会议论文

领域

  • 6篇理学
  • 1篇化学工程

主题

  • 5篇WO
  • 4篇光催化
  • 4篇催化
  • 3篇氧化钨
  • 3篇三氧化钨
  • 3篇光解
  • 3篇光解水
  • 3篇掺杂
  • 2篇光催化分解
  • 2篇光催化分解水
  • 2篇分解水
  • 2篇
  • 1篇低含量
  • 1篇电解
  • 1篇电解制氢
  • 1篇氧气
  • 1篇制氢
  • 1篇水活性
  • 1篇铈掺杂
  • 1篇稀土

机构

  • 6篇中南大学

作者

  • 6篇杜俊平
  • 5篇陈启元
  • 5篇李洁
  • 2篇赵娟
  • 1篇罗莎

传媒

  • 1篇有色金属(冶...
  • 1篇无机化学学报
  • 1篇中国钨业
  • 1篇中国有色金属...
  • 1篇第八届全国氢...

年份

  • 1篇2010
  • 1篇2008
  • 4篇2007
6 条 记 录,以下是 1-6
排序方式:
低量La^(3+)掺杂WO_3的表征及其光解水催化性能的研究被引量:5
2008年
采用低热固相反应法制备了低量La3+(0.05%)掺杂的WO3催化材料,采用XRD、XPS和DRS对样品进行了表征和分析,考察了样品光催化分解水制氧的活性。结果表明,0.05%La3+掺杂可使WO3光谱响应范围向可见光区拓展。XPS分析表明,La3+掺杂可导致粉体表面晶格氧的增加。在可见光辐射下光催化分解水制氧的试验中,0.05%La3+掺杂WO3的光催化析氧速率高达177μmol/(L.h),是未掺杂WO3的1.8倍。
杜俊平李洁陈启元赵娟
关键词:三氧化钨光解水氧气
La^(3+)掺杂WO_3的制备及其光催化分解水活性的研究被引量:7
2010年
研究了不同掺杂量和焙烧温度对La3+掺杂WO3催化材料催化分解水析氧活性的影响,通过XRD检测表征了La3+掺杂WO3的相组成与掺杂量的关系。实验结果表明,400℃条件下制备的0.05%La3+/WO3催化剂的催化活性最高,与未掺杂WO3相比,其光催化析氧速率增加1.44倍。微量La3+的掺杂能够有效提高WO3的光催化活性。La3+的掺杂可以抑制WO3由单斜晶型向六方晶型的转变。
罗莎李洁杜俊平陈启元
关键词:三氧化钨光催化分解水
硫元素掺杂WO3光解水催化性能的研究
应用密度泛函方法和平面波赝势模型(CASTEP 软件)研究了F、C、N、S 等非金属掺杂对WO3 晶体能带组成、能级结构、电荷分布、光激发性质影响的规律,探讨了非金属掺杂对WO3 光解水催化性能影响的机理。理论计算结果表...
李洁杜俊平陈启元
关键词:光解水
文献传递
掺杂WO<,3>的制备及光催化活性研究
本文系统研究了系列稀土金属元素掺杂对WO<,3>在可见光辐射下光催化分解水制氧的活性。文章采用固相烧结法制备了高活性的稀土掺杂的WO<,3>系列光催化剂,其中pr<'3+>离子掺杂WO<,3>光催化剂活性最高,当PrO<...
杜俊平
关键词:电解制氢稀土掺杂光催化反应
文献传递
低含量Pr^(3+)掺杂WO_3的制备及其光催化分解水析氧活性被引量:7
2007年
采用低温固相反应法制备低含量Pr3+(0.05%,质量分数)掺杂的WO3催化材料,采用XRD、XPS和DRS对样品进行表征和分析,考察催化剂在电子接受体Fe3+溶液体系下的光催化分解水制氧活性。结果表明,0.05%Pr3+掺杂可以使WO3样品的光谱响应范围向可见光区拓展。XPS分析表明,Pr3+掺杂可以导致催化剂样品表面氧缺位增加。在可见光辐射下光催化分解水制氧的实验中,0.05% Pr3+掺杂WO3样品的光催化析氧速率高达196.64μmol/(L.h),是未掺杂WO3的2倍。
杜俊平李洁陈启元
关键词:三氧化钨光催化分解水
铈掺杂WO_3的表征及其光解水催化性能的研究被引量:19
2007年
采用固相烧结法制备了掺杂不同量铈的WO3催化材料,并用XRD,XPS,DRS和PL光谱对样品进行了表征,主要考察了铈含量和焙烧温度对W0,的性质及光催化分解水制氧活性的影响.初步探讨了样品的PL光谱与其光催化分解水制氧活性的关系。结果表明。铈的掺杂可以使WO3的光谱响应范围向可见光区拓展。铈的掺杂没有引发新的荧光现象,适量铈的掺杂能够增强催化剂样品的荧光强度。在可见光辐射下进行光催化分解水制氧.于600℃处理的掺杂铈为0.05%(wt)的WO3催化剂的催化活性最高,此时催化剂的析氧速率比未掺杂WO3提高了1.5,1.7倍。研究表明.样品的光催化活性与其PL信号强度顺序一致.即PL信号越强.光催化活性越高。
杜俊平陈启元赵娟李洁
关键词:光催化
共1页<1>
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