研究目的
研究可见光照射下的光催化活性并提升mpg-C3N4/Ag2O纳米复合材料的光催化性能。
研究成果
mpg-C3N4/Ag2O纳米复合材料在可见光照射下表现出增强的光催化活性,其中mpg-C3N4/Ag2O-50纳米复合材料对MO的降解率最高。活性的增强归因于可见光吸收的改善和p-n异质结的形成,这促进了载流子的分离。该光催化剂在五个循环中表现出良好的稳定性,表明其在环境应用方面具有潜力。
研究不足
该研究聚焦于可见光照射下MO的光催化降解,并对光催化剂进行了五个循环的稳定性测试。潜在的优化方向包括进一步提高光催化活性和稳定性以实现实际应用。
1:实验设计与方法选择:
本研究通过室温下的简单液相反应合成了mpg-C3N4/Ag2O纳米复合材料。采用XRD、SEM、TEM、N2-BET、FT-IR、DRS和PL等表征技术分析其相结构、纯度、形貌及光谱与光致发光性能。
2:样品选择与数据来源:
样品以不同质量比的mpg-C3N4和Ag2O制备而成。
3:实验设备与材料清单:
所用仪器包括岛津XRD-6100Lab X射线衍射仪、尼高力FT-IR光谱仪、日本电子JSM-6700F扫描电镜、JEM-2010F透射电镜、康塔NOVA2000e比表面积分析仪、珀金埃尔默Lambda 750 s紫外-可见-近红外分光光度计及瓦里安Cary Eclipse光谱仪。
4:实验步骤与操作流程:
通过可见光照射下降解甲基橙评估光催化活性,定时取样测定吸光度。
5:数据分析方法:
根据吸光度测量值计算甲基橙的降解率。
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获取完整内容-
X-ray diffractometer
XRD-6100Lab
Shimadzu
To determine the phase structure of the photocatalysts
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Scanning electron microscopy
JSM-6700F
JEOL
To observe the morphologies and microstructures of the samples
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Transmission electron microscopy
JEM-2010F
JEOL
To obtain TEM images of the samples
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UV-vis-NIR spectrometer
Lambda 750 s
PerkinElmer
To measure the optical diffuse reflectance spectra
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FT-IR spectrometer
Nexus FT-IR 470
Nicolet
To record Fourier Transform Infrared spectra
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Photoluminescence spectrometer
Cary Eclipse
Varian
To record the photoluminescence spectra of the samples
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