研究目的
通过构建乙炔黑(AB)作为桥梁,连接石墨相氮化碳(g-C3N4)纳米层与二维MoS2夹心结构,开发出一种具有更高光催化降解效率的简易合成0D-2D异质材料。
研究成果
三元g-C3N4/AB/3.1%MoS2光催化剂展现出优异的光催化活性与稳定性,在130分钟内对甲基蓝的降解率达到94.29%。AB相在促进电子传输和降低载流子复合方面发挥关键作用,使该材料成为环境治理领域极具应用前景的解决方案。
研究不足
该研究未涉及合成方法在工业应用中的可扩展性,也未探讨光催化材料在不同环境条件下的长期稳定性。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用简单水热合成与超声化学负载法构建三元异质材料。
2:样本选择与数据来源:
样本包括纯g-C3N4、MoS2及其与AB的复合材料。
3:MoS2及其与AB的复合材料。 实验仪器与材料清单:
3. 实验仪器与材料清单:仪器包含X射线衍射仪(XRD)、X射线光电子能谱(XPS)、傅里叶变换红外光谱(FT-IR)、紫外-可见漫反射光谱(DRS)、光致发光光谱(PL)、扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)、高分辨透射电子显微镜(HRTEM)、能谱仪(EDX)、循环伏安分析及BET比表面积测试。
4:实验步骤与操作流程:
合成过程包括将硫脲和尿素溶于去离子水,经干燥、加热及退火获得g-C3N4纳米片;MoS2纳米片通过钼酸钠与硫脲溶于去离子水,加热、离心及干燥制得;三元复合物则由g-C3N4溶于去离子水后加入MoS2和AB,经超声处理及干燥制备。
5:数据分析方法:
通过甲基蓝溶液在可见光照射下的降解率评估光催化性能。
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