研究目的
研究ZnS/BiOBr/氧化石墨烯三元复合物增强可见光光催化活性用于有机污染物降解。
研究成果
三元ZnS/BiOBr/GO复合材料(尤其是含100 mg ZnS和6 mg GO时)在可见光下展现出显著增强的光催化活性,对罗丹明B的降解效率达到86.6%。复合材料中锌空位和GO的存在提升了光吸收能力并促进光生电子-空穴对分离,从而获得更优异的光催化性能。
研究不足
该研究聚焦于罗丹明B在可见光下的光催化降解,但未探讨三元复合物在实际水处理场景中的可扩展性与实际应用。
1:实验设计与方法选择:
采用溶剂热法合成了三元复合光催化剂ZnS/BiOBr/GO,并通过XRD、SEM、TEM、XPS、DRS和PL等表征手段分析其结构、形貌及光学性能。
2:样品选择与数据来源:
通过调控ZnS与GO的掺杂量制备样品,研究其对光催化活性的影响。以罗丹明B(RhB)作为有机污染物评估光催化性能。
3:实验仪器与材料清单:
X射线衍射仪(德国布鲁克AX)、NanoSEM 450(FEI公司)、JEOL-2100F透射电子显微镜、F-4600荧光光度计(日立)、Carry 100紫外-可见漫反射光谱仪(安捷伦)、PHI 5700 X射线光电子能谱仪(XPS)。
4:实验步骤与操作流程:
在模拟太阳光的500 W氙灯下测试光催化活性,通过紫外-可见分光光度法测定RhB的降解效率。
5:数据分析方法:
采用Langmuir-Hinshelwood模型和准一级动力学方程分析降解动力学。
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X-ray diffractometer
Germany Bruker AX
Bruker
Characterization of crystal structure
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Scanning electron microscopy
NanoSEM 450
FEI Company
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Transmission electron microscope
JEOL-2100F
JEOL
Microstructure analysis
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Fluorescence photometer
F-4600
Hitachi
Photoluminescence spectroscopy
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UV-Vis diffuse reflectance spectrophotometer
Carry 100
Agilent
Optical properties characterization
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X-ray photoelectron spectroscopy
PHI 5700 ESCA spectrometer
PHI
Surface element analysis
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