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化学进展 2005, Vol. 17 Issue (06): 1012-1018 前一篇   后一篇

• 综述与评论 •

SnO2TiO2 复合半导体纳米薄膜的研究进展*

尚静**;谢绍东;刘建国   

  1. 北京大学环境学院 环境科学系 北京100871
  • 收稿日期:2004-10-01 修回日期:2005-02-01 出版日期:2005-11-24 发布日期:2009-04-02
  • 通讯作者: 尚静
  • 基金资助:

    国家自然科学基金资助项目 No.20407002

Progress in SnO2TiO2 Composite Semiconductor Nanofilm

Shang Jing**;Xie Shaodong;Liu Jianguo   

  1. Department of Environmental Sciences,College of Environmental Sciences,Peking University,Beijing 100871,China
  • Received:2004-10-01 Revised:2005-02-01 Online:2005-11-24 Published:2009-04-02
  • Contact: Shang Jing
本文概述了SnO2TiO2 复合半导体纳米薄膜的发展历史和研究现状,对比分析了“混合”、“核壳”和“叠层”3 种复合薄膜的结构和性能特点,着重论述了叠层结构的SnO2 /TiO2复合薄膜的光电化学和光催化特性。结合作者的研究工作,探讨了SnO2 /TiO2双层复合薄膜上下层厚度对其光催化活性的影响,指出复合薄膜光催化活性的提高可归因于电子从TiO2 向SnO2 的迁移。最后对SnO2 /TiO2复合薄膜的局限性和发展潜势做一简要分析,强调了该复合薄膜本身的应用特点。
The research history and current focus of SnO2TiO2 composite semiconductor nanofilms are summarized in this paper.Three types of the nanofilms,mixed,core-shell and layer-stacked,are thoroughly elucidated and compared in terms of structure and property.In particular,the optoelectronic and photocatalytic properties of SnO2 /TiO2 bilayer nanofilm are emphasized.The dependence of photocatalytic activity of this nanofilmon the TiO2 or SnO2 layer thickness is discussed.The increased photocatalytic activity of SnO2 /TiO2 composite nanofilms can be attributed to the improvement of the efficiency of electron transferring from TiO2 to SnO2.The development potential and limitation of the SnO2 /TiO2 composite nanofilms are briefly analyzed.

中图分类号: 

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