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对双酚A光催化降解具有高效性的菱形α-Fe2O3的可控合成
摘要: 通过P123软模板辅助法成功开发出一步可控合成菱面体α-Fe2O3光催化剂。XRD、BET、SEM和HRTEM的综合分析证实,P123表面活性剂在可控合成暴露(110)和(012)晶面的菱面体α-Fe2O3中起关键作用。所得α-Fe2O3材料对双酚A(BPA)的光催化降解效果显著,在模拟太阳光照射下,使用1 g/L α-Fe2O3可在6小时内降解约91%的BPA(30 mg/L),其效率几乎是商用Fe2O3的两倍。更重要的是,通过LC-MS/MS分析确认了反应中间产物(如4,4'-亚甲基二苯酚、苯酚和乳酸),并最终提出了BPA降解的合理路径。
关键词: 双酚A,光催化,菱形α-Fe2O3,P123,反应路径
更新于2025-09-23 15:22:29
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采用软模板法两步简易合成具有增强光催化活性的多孔氮化碳
摘要: 在本研究中,我们通过以Pluronic P123为模板的两步简易法(CN-P123-x,其中x代表三聚氰胺与Pluronic P123的质量比),成功合成了具有丰富不规则孔洞的薄片状石墨相氮化碳(g-C3N4)。表征数据表明,Pluronic P123的引入与去除改变了氮化碳的化学材料结构。CN-P123-x呈现含不规则孔洞的层状结构,而未使用Pluronic P123或HCl的温和水热-煅烧法制备的H-g-C3N4则具有致密块状结构。此外,所制CN-P123-x在光照40分钟内展现出98.7%的罗丹明B(RhB)高效降解率。就动力学常数而言,CN-P123-6对RhB降解的最优光催化活性是H-g-C3N4的13.9倍。进一步地,CN-P123-6的产氢速率可达1074.9 μmol?g?1?h?1,而H-g-C3N4仅为3.1 μmol?g?1?h?1。值得注意的是,单独采用HCl(H-g-C3N4-HCl)或Pluronic P123(不含HCl的CN-P123-6)对光催化性能无显著影响。这种高效活性源于薄片中的不规则孔隙,其增加了样品比表面积并为反应提供了额外活性位点。本研究为提升氮化碳的光催化降解与产氢性能提供了重要基础。
关键词: 罗丹明B(RhB)、H-石墨相氮化碳(H-g-C3N4)、产氢、光催化降解、CN-P123-x
更新于2025-09-23 15:22:29