研究目的
研究基于葫芦脲通过静电作用在可见光下增强CdS中电子-空穴利用率以提高光催化活性。
研究成果
与纯CdS相比,CdS/CB[5]复合材料表现出高效的可见光驱动光催化活性。CB[5]与CdS之间的静电相互作用有效分离了电子-空穴对,增强了MB的光催化降解效果。该复合材料在多次循环中展现出卓越的光催化活性,表明其在可见光下降解有机污染物方面具有潜在应用价值。
研究不足
该研究聚焦于可见光下亚甲基蓝的光催化降解,但未深入探究不同离子对降解过程的影响。CdS/CB[5]复合材料在实际废水处理中的可扩展性与实际应用仍需进一步研究。
1:实验设计与方法选择:
采用简单的一步水浴沉积法合成了新型CdS/葫芦脲[n](CB[n],n=5-10)复合材料,通过可见光下降解亚甲基蓝(MB)评估其光催化性能。
2:样品选择与数据来源:
制备了CdS和CdS/CB[5]复合材料,并采用FT-IR、SEM、XRD、XPS和BET技术进行表征。
3:实验仪器与材料清单:
仪器包括傅里叶变换红外光谱仪(岛津IR-21)、扫描电子显微镜(日立S-570)、X射线衍射仪(布鲁克)、X射线光电子能谱仪(Kratos Analytical Ltd.,AXIS ULTRA)以及BET技术设备。
4:1)、扫描电子显微镜(日立S-570)、X射线衍射仪(布鲁克)、X射线光电子能谱仪(Kratos Analytical Ltd.,AXIS ULTRA)以及BET技术设备。 实验步骤与操作流程:
4. 实验步骤与操作流程:光催化实验在恒温反应器中进行,以MB为模型污染物,根据辐照前后MB吸光度计算降解率。
5:数据分析方法:
通过荧光光谱监测羟基自由基浓度,荧光探针分析支持光催化机理研究。
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