研究目的
研究Ba6Zn6HfS14在可见光照射下降解亚甲基蓝的光催化效应。
研究成果
与Ba6Zn6ZrS14相比,Ba6Zn6HfS14在可见光下表现出更高的光催化效率,这归因于其更窄的带隙和更好的可见光吸收能力。该研究通过带隙工程为设计高效的可见光光催化剂提供了见解。
研究不足
该研究聚焦于亚甲基蓝的光催化降解,可能并不直接适用于其他有机污染物。对比仅限于Ba6Zn6ZrS14,若要获得更广泛的适用性,还需对其他光催化剂开展进一步研究。
1:实验设计与方法选择:
本研究通过高温固相反应合成了Ba6Zn6HfS14,并与Ba6Zn6ZrS14在可见光下的光催化效率进行对比。
2:样品选择与数据来源:
合成Ba6Zn6HfS14和Ba6Zn6ZrS14作为样品,通过亚甲基蓝的降解率测定其光催化活性。
3:实验设备与材料清单:
使用带420nm滤光片的500W氙灯作为光源,紫外-可见反射光谱由岛津UV-3600分光光度计记录。
4:实验步骤与操作流程:
通过可见光照射分解亚甲基蓝来表征光催化能力,固定时间间隔取样进行紫外-可见光谱分析。
5:数据分析方法:
采用准一级动力学模型分析降解率以确定反应速率常数。
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获取完整内容-
Spectrometer
UV-3600
Shimadzu
Used for recording diffuse reflectance data.
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Diffractometer
D8 Quest
Bruker
Used for harvesting single crystal data.
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Polycrystalline XRD
D2 Phaser
Bruker
Used for analyzing the powder X-ray diffraction pattern.
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Xe lamp
PLS-SXE300/300UV
Used as the light source for photocatalytic experiments.
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