研究目的
通过合成还原氧化石墨烯改性的三元化合物光催化剂并研究其光催化性能及载流子迁移,以进一步提升BiOCl的光催化性能。
研究成果
还原氧化石墨烯(rGO)的引入通过促进光生电子-空穴对的分离并增加比表面积,显著提升了NYF-Bi材料的光催化效率,从而在可见光下实现了更优的污染物吸附与降解效果。
研究不足
该研究聚焦于可见光下的光催化性能,未深入探究其他光照条件下的影响或合成方法的可扩展性。
1:实验设计与方法选择:
采用简便的水热还原反应合成了还原氧化石墨烯修饰的三元化合物光催化剂。
2:样品选择与数据来源:
样品包括BiOCl、NYF、NYF-Bi和NYF-Bi-rGO,以罗丹明B(RhB)作为目标污染物评估光催化活性。
3:实验设备与材料清单:
包括配备滤光片的500W氙弧灯、U-3010紫外-可见分光光度计、D/Max-2500pc衍射仪、JSM-7800F场发射扫描电镜、Tecnai G20显微镜等。
4:实验步骤与操作流程:
在配备滤光片(λ > 700 nm)的500W氙弧灯照射下评估光催化活性。
5:数据分析方法:
使用紫外-可见分光光度计测量降解后RhB溶液的吸光度值。
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D/Max-2500pc diffractometer
D/Max-2500pc
Rigaku
Obtaining the crystal structures of the prepared samples
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JSM-7800F field emission SEM
JSM-7800F
Jeol
Obtaining SEM images of the samples
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Tecnai G20 microscope
Tecnai G20
FEI
Characterizing the core-shell structure of the composite photocatalysts
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U-3010 ultraviolet–visible spectrophotometer
U-3010
Hitachi Corp.
Measuring the absorbance values of the degraded RhB solutions
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