研究目的
研究TiO2、N-TiO2、Pt-N-TiO2、N-TiO2-rGO和Pt-N-TiO2-rGO样品在可见光下产氢的光催化性能。
研究成果
PNTRG样品在可见光下表现出最高的产氢光催化活性,这归因于光生空穴与电子的复合速率受阻、反应物吸附增强以及带隙能量向可见光区移动。该光催化剂在五个产氢循环中保持稳定。
研究不足
该研究聚焦于可见光下的光催化性能及产氢循环的稳定性,但未探究合成工艺的可扩展性或经济可行性。
1:实验设计与方法选择:
采用水热法制备氮掺杂二氧化钛-还原氧化石墨烯(NTRG)和铂-氮共掺杂二氧化钛-还原氧化石墨烯(PNTRG)。
2:样品选择与数据来源:
通过光致发光(PL)、紫外-可见(UV-Vis)、X射线衍射(XRD)、比表面积分析(BET)、透射电镜(TEM)和光电流测试对样品进行表征。
3:实验设备与材料清单:
日本电子JEOL-JEM-1230透射电镜、Chromatech Nova 2000仪器、布鲁克D8 X射线衍射仪、岛津RF-5301荧光分光光度计、日本Jasco V-570仪器、Zahner Zennium电化学工作站、安捷伦GC 7890A气相色谱系统。
4:实验步骤与操作流程:
在可见光条件下,采用典型光解水催化装置测定光催化活性。
5:数据分析方法:
通过分析表征结果评估样品的光催化性能与稳定性。
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获取完整内容-
JEOL-JEM-1230 TEM
JEM-1230
JEOL
Examination of the sample morphology
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Bruker axis D8 XRD instrument
D8
Bruker
Crystal structure investigation
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Shimadzu RF-5301 fluorescence spectrophotometer
RF-5301
Shimadzu
Photoluminescence emission spectra determination
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V-570, Jasco, Japan apparatus
V-570
Jasco
Band gap energy determination
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Agilent GC 7890A system
7890A
Agilent
Hydrogen evolved concentration measurement
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Chromatech Nova 2000 instrument
Nova 2000
Chromatech
Texture properties investigation
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Zahner Zennium electrochemical workstation
Zennium
Zahner
Photocurrent intensity determination
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