研究目的
在可见光照射下,利用多孔Ag/石墨相氮化碳等离激元复合材料研究四环素(TC)的光催化降解。
研究成果
具有多孔结构的Ag/g-C3N4等离激元光催化剂在可见光下对四环素表现出优异的光催化降解性能,这归因于其比表面积的增加、可见光吸收范围的拓宽以及电荷分离效率的提高。该催化剂展现出高稳定性和可重复使用性,有望用于环境水体修复。
研究不足
该研究的局限性在于光催化降解测试所采用的特定条件,包括光源强度和四环素浓度。实际应用可能受到其他污染物存在及水质参数变化的影响。
1:实验设计与方法选择:
本研究通过热剥离策略和光还原法合成了具有多孔结构的Ag/g-C3N4等离激元光催化剂,并在可见光照射下评估其光催化性能。
2:样品选择与数据来源:
以四环素(TC)为模型污染物,采用XRD、SEM、TEM、BET、FT-IR、XPS、UV-vis DRS、PL和TPC等方法对催化剂进行表征。
3:实验设备与材料清单:
设备包括XRD(Rigaku D/max 2500)、SEM(Hitachi S-4800)、TEM(JEM-2100HR)、BET(TristarII3020)、FT-IR(Is5)、XPS(ESCALAB 250Xi)、紫外-可见分光光度计(UV-2550)、PL(F-4600)和TPC(CHI 1030B)。材料包括三聚氰胺、硝酸银和四环素。
4:0)、SEM(Hitachi S-4800)、TEM(JEM-2100HR)、BET(TristarII3020)、FT-IR(Is5)、XPS(ESCALAB 250Xi)、紫外-可见分光光度计(UV-2550)、PL(F-4600)和TPC(CHI 1030B)。材料包括三聚氰胺、硝酸银和四环素。 实验流程与操作步骤:
4. 实验流程与操作步骤:依次完成催化剂合成、表征及可见光下降解TC的测试,通过紫外-可见光谱监测降解过程。
5:数据分析方法:
采用准一级动力学分析光催化活性,通过LC-MS鉴定中间产物,利用自由基猝灭实验和ESR光谱确定活性物种。
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Field emission scanning electron microscopy
Hitachi S-4800
Hitachi
Morphology and microstructure analysis
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Transmission electron microscopy
JEM-2100HR
JEOL
Microstructure and elemental distribution analysis
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UV-vis spectrophotometer
UV-2550
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UV-vis diffuse reflectance spectra analysis
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Hitachi
Photoluminescence spectra analysis
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Transient photocurrent
CHI 1030B
CH Instruments
Charge transfer behavior analysis
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X-ray diffraction
Rigaku D/max 2500
Rigaku
Characterization of crystalline phase of the photocatalysts
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