研究目的
通过一步热缩聚法合成碳纳米管修饰的多孔石墨相氮化碳(CNTs/pg-C3N4)光催化剂,并评估其在可见光下对有机污染物降解及清洁能源生产的催化性能。
研究成果
CNTs/pg-C3N4光催化剂在有机污染物降解和产氢方面表现出增强的可见光光催化性能,这归因于比表面积的增加、可见光吸收的改善以及更高的光生电荷分离速率。该光催化剂在多次循环实验后也显示出优异的稳定性。
研究不足
该研究聚焦于碳纳米管/类石墨相氮化碳(CNTs/pg-C3N4)在可见光下的合成与光催化性能,但未探究其在其他光照条件下的表现或工业应用的规?;尚行浴?/p>
1:实验设计与方法选择
通过一步热缩聚法合成了CNTs/pg-C3N4光催化剂。表征方法包括XRD、FTIR、TEM、BET、DRS和PL。
2:样品选择与数据来源
将NH4Cl和CNTs分散于去离子水中,随后加入三聚氰胺。加热混合物使溶液蒸发,然后煅烧制备光催化剂。
3:实验设备与材料清单
布鲁克D8 Advance X射线粉末衍射仪(XRD)、傅里叶变换红外光谱仪(FTIR)、透射电子显微镜(TEM)、比表面积及孔隙度分析仪(Quantachrome NOVA 2000)、紫外-可见分光光度计(Agilent Cary 5000)、荧光分光光度计(Agilent Cary Eclipse)。
4:实验步骤与操作流程
将NH4Cl、CNTs和三聚氰胺混合搅拌,加热蒸发溶液后煅烧。采用多种仪器对产物进行表征以评估其性能。
5:数据分析方法
通过可见光下降解RhB和测量产氢速率评估光催化性能。采用紫外-可见光谱法和气相色谱法分析数据。
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