简介:
本发明提供了一种处理偶氮染料废水的光催化燃料电池及其制备方法,涉及催化剂领域,光阳极为生长于FTO透明导电玻璃衬底上的钒酸铋纳米片阵列,光阴极为生长于FTO透明导电玻璃衬底上的聚‑3己基噻吩有机半导体薄膜,生长于FTO透明导电玻璃衬底上的钒酸铋纳米片阵列光阳极具有较低的费米能级位置以及较宽的带隙,纳米片结构能够保证表面具有较强的反应活性和较好的陷光能力,提高与有机废水溶液中染料分子的接触面积;生长于FTO透明导电玻璃衬底上的聚‑3己基噻吩光阴极具有较高的费米能级位置以及较窄的带隙,二者的组合促进了载流子分离,保证了足够的氧化还原能力以及太阳能、化学能向电能的高效转化能力,从而实现了高效的偶氮染料降解反应。
本发明提供了一种处理偶氮染料废水的光催化燃料电池及其制备方法,涉及催化剂领域,光阳极为生长于FTO透明导电玻璃衬底上的钒酸铋纳米片阵列,光阴极为生长于FTO透明导电玻璃衬底上的聚‑3己基噻吩有机半导体薄膜,生长于FTO透明导电玻璃衬底上的钒酸铋纳米片阵列光阳极具有较低的费米能级位置以及较宽的带隙,纳米片结构能够保证表面具有较强的反应活性和较好的陷光能力,提高与有机废水溶液中染料分子的接触面积;生长于FTO透明导电玻璃衬底上的聚‑3己基噻吩光阴极具有较高的费米能级位置以及较窄的带隙,二者的组合促进了载流子分离,保证了足够的氧化还原能力以及太阳能、化学能向电能的高效转化能力,从而实现了高效的偶氮染料降解反应。