研究目的
制备具有增强的光催化活性的In2S3/UiO-66复合材料,用于在可见光照射下降解甲基橙和盐酸四环素。
研究成果
In2S3/UiO-66复合催化剂(尤其是ISU-40%样品)在可见光下展现出优于纯In2S3和UiO-66的光催化性能,这归因于其强可见光吸收能力、高比表面积以及高效的光生电子-空穴分离效率。该研究揭示了光催化作用机制,并证实了这些复合材料在环境修复中的应用潜力。
研究不足
该研究聚焦于可见光下特定污染物(甲基橙和四环素)的光催化降解,并对复合材料在有限循环次数内的稳定性进行了测试,但未探究其规?;τ眉笆导侍跫碌氖涤眯浴?/p>
1:实验设计与方法选择:
本研究通过水热法合成In2S3/UiO-66复合材料,旨在提升可见光下的光催化活性。
2:样品选择与数据来源:
样品包括纯In2S3、纯UiO-66及不同In2S3含量的In2S3/UiO-66复合样品。
3:纯UiO-66及不同In2S3含量的In2S3/UiO-66复合样品。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:设备包括PXRD、SEM、TEM、XPS、UV-Vis DRS、光催化反应装置(PC)、PL和BET分析仪;材料包括四氯化锆、1,4-苯二甲酸、硝酸铟、硫化钠、乙酸和N,N-二甲基甲酰胺。
4:实验流程与操作步骤:
合成过程包含UiO-66、In2S3及其复合材料的水热制备,随后进行表征和光催化性能测试。
5:In2S3及其复合材料的水热制备,随后进行表征和光催化性能测试。 数据分析方法:
5. 数据分析方法:通过可见光下降解MO和TCH的效率评估光催化性能,采用UV-Vis吸光度分析。
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