BiVO4是一种光催化材料。工业利用某废催化剂(主要含V2O5、Bi2O3、NiO及少量Al2O3、SiO2)制备BiVO4的工艺流程如图:已知:Ⅰ.Bi2O3、NiO都是不溶于水的碱性氧化物Ⅱ.0.1mol•L-1 Bi(NO3)3溶液的pH=1.0Ⅲ.VO2++2HR(有机层)⇌_(萃取)^(反萃取)VOR2(有机层)+2H+回答下列问题:(1)滤渣的主要...
BiVO4是一种光催化材料。工业利用某废催化剂(主要含V2O5、Bi2O3、NiO及少量Al2O3、SiO2)制备BiVO4的工艺流程如图:已知:Ⅰ.Bi2O3、NiO都是不溶于水的碱性氧化物Ⅱ.萃取过程:VO2++2HR(有机层)=VOR2(有机层)+2H+;反萃取过程:VOR2(有机层)+2H+=VO2++2HR(有机层)(1)滤渣的主要成分是 Al(OH...
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结合理论计算表明,在BiVO4中引入氧空位缺陷,可显著降低其析氧过电位,促进析氧反应的进行(图2c)。此外,氧空位缺陷可在BiVO4导价带之间形成中间能级(图2d),在光照条件下可捕获光生空穴载流子,形成带正电的氧空位(OV2+),可向BiVO4导带跃迁自由电子,从而提高其多数载流子浓度,促进BiVO4体相电子空穴的分...
BiVO4的晶体结构属于正交晶系,空间群为Pnma。它由BiO6八面体和VO4四面体交替排列而成。BiO6八面体和VO4四面体之间通过共享角锯齿状连接在一起,形成了三维的结构。这种结构使得BiVO4具有较大的比表面积和丰富的活性位点,有利于光生电子-空穴对的分离和光催化反应的进行。 从结构角度来看,BiVO4的晶体结构具有较好的...
钒酸铋(BiVO4)是一种亮黄色无机化学品,应用于众多领域。某小组以辉铋矿粉(主要成分是Bi2S3,含少量Bi2O3、Bi、FeS2和SiO2等杂质)为原料制备BiVO4的流程如图所示。已知部分信息如下:①滤液1中的主要阳离子有Bi3+、Fe2+、Fe3+和H+;②水解能力:Bi3+>Fe3+;③常温下,几种离子生成氢氧化物沉淀的pH如表所示...
bivo4是一种叫钒酸铋的非TiO2 基的可见光半导体光催化剂。bivo4也是一种具有铁电性和热致变色的功能材料,有可能作为固体氧化物燃料电池中电解液或阴极材料的替代品。钒酸盐是五价钒含氧酸盐的总称。与磷酸盐的情况类似,钒酸盐也有正钒酸盐MVO4、焦钒酸盐MV2O7和偏钒酸盐MVO3等品种。这些盐都能...
钒酸铋(BiVO4)被认为是光电分解水制氢最有前景的光阳极材料之一。BiVO4的带隙为2.4 eV,在AM 1.5 G的照度下(100 mW/cm2),可达到的理论光电流密度为7.5 mA/cm2,对应的太阳能到氢气(STH)的效率为9.2%。虽然BiVO4的带隙比光电分解水的理想带隙2.0 eV略大,但它的导带边缘位置非常靠近H2析出电位,因此与许多...
bivo4是一种具有广泛应用前景的氧空位材料,因为它可以产生一系列有趣的物理、化学和电学效应。 氧空位的形成 在bivo4中,氧离子可以被移除,形成氧空位。这种现象可以通过热处理、表面修饰等多种方法实现。热处理通常是通过加热材料,以高温使其发生相变然后快速冷却,以形成氧空位。表面修饰可以通过在材料表面沉积其他...
近日,西北工业大学黄维院士团队王松灿教授课题组,利用空穴转移层(HTL)调控OEC/BiVO4界面,有效抑制界面电荷复合,从而实现高效PEC分解水。将Co3O4纳米颗粒作为HTL插入NiOOH OEC和BiVO4界面间,设计了NiOOH/Co3O4/BiVO4光阳极。经优化后的NiOOH/Co3O4/BiVO4 光阳极在AM 1.5 G 的模拟太阳光及1.23 V vs RHE偏压...