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钙钛矿型氧化物(如:ZnTiO3, SrTiO3)具有光催化活性好、量子效率大等优点,是十分有前途的光催化材料,但其带隙较大,不能够在可见光下实现光激发。因此,本文通过不同氮源处理的方法制备了具有可见光响应性能的光催化剂,NH3作为氮源,处理ZnTiO3前驱体制备TiO2-x:Zn,N光催化剂。以尿素为氮源,经过高温处理分别制备了CN聚合物、CN/N-SrTiO3和CN/SrTiO3。利用XRD、SEM、TEM、UV-Vis、XPS和PL等测试手段研究了所合成样品的晶体结构、微观形貌、能带结构和表面元素分析,并通过可见光降解Rh-B对样品进行了性能评价。采用溶胶凝胶法制备ZnTiO3前驱体,再经NH3、Air、H2处理得到了具有大量Ti3+的Zn和N元素共同掺杂的异相结TiO2光催化剂(TiO2-x:Zn,N),XRD和TEM测试表明,ZnTiO3前驱体被还原为金红石和锐钛矿混合相TiO2,XPS分析表明,所得样品中存在Zn和N元素的掺杂,掺杂量分别为0.9%和0.4%,120min光催化Rh-B的降解率达到96.6%。通过尿素烧结法制备CN聚合物,CN光催化剂具有制备简单、稳定性好、无毒以及可见光响应性能等优点。XRD测试结果表明,CN聚合物为非晶态。并通过可见光降解Rh-B对样品进行了性能评价,研究了CN聚合物对基体的晶体结构、微观形貌、能带结构以及光催化活性的影响。采用聚合物络合法和机械研磨法分别制备CN/N-SrTiO3和CN/SrTiO3光催化剂,XRD测试结果表明,SrTiO3为立方结构,CN聚合物复合N-SrTiO3和SrTiO3并没有改变他们的晶体结构,SEM照片表明N-SrTiO3和SrTiO3表面覆盖了一层CN聚合物,XPS分析证明CN聚合物与SrTiO3在400°C复合时并没有发生N掺杂。CN/N-SrTiO3和CN/SrTiO3分别能在50min和60min内将罗丹明B完全降解。并系统探讨了CN聚合物复合基体催化剂光催化降解有机物机理。