研究目的
通过自组装磷钨酸三聚氰胺的原位固相热转化研究可见光驱动非均相光催化剂的构建。
研究成果
该研究成功展示了通过自组装三聚氰胺磷钨酸盐的原位固相热转化构建可见光驱动碳氮化物/多金属氧酸盐(POMs)光催化剂。由于光吸收范围扩展、光生载流子复合抑制及适宜的能带结构,TCN光催化剂表现出优异的光催化活性。这项研究为利用有机-POMs杂化物构建聚合物/POMs光催化剂提供了新策略。
研究不足
该研究聚焦于利用三聚氰胺磷钨酸盐构建光催化剂,并未探究有机-多金属氧酸盐杂化材料的全部范围。光催化剂的重复使用性能显示随反复使用逐渐衰减,表明需要进一步优化。
1:实验设计与方法选择:
本研究通过使用三聚氰胺磷钨酸盐(MPW)进行原位固态热转化,合成了碳氮化物/磷钨酸盐(TCN)光催化剂。对样品的结构、形貌和光学性质进行了研究。
2:样品选择与数据来源:
合成三聚氰胺磷钨酸盐后进行热处理获得TCN光催化剂。采用XRD、FTIR、XPS、SEM、TEM、UV-Vis DRS和PL光谱等多种技术对样品进行表征。
3:实验设备与材料清单:
所用设备包括X射线衍射仪(XRD,布鲁克D8 ADVANCE)、傅里叶变换红外光谱仪(FTIR,珀金埃尔默Spectrum 100)、X射线光电子能谱仪(XPS,赛默飞世尔科技Escalab 250Xi)、扫描电子显微镜(SEM,日立S-4800)、透射电子显微镜(TEM,FEI Tecnai G2 F20)和紫外-可见漫反射光谱仪(UV-Vis DRS,斯派克Specord 200)。
4:0)、X射线光电子能谱仪(XPS,赛默飞世尔科技Escalab 250Xi)、扫描电子显微镜(SEM,日立S-4800)、透射电子显微镜(TEM,FEI Tecnai G2 F20)和紫外-可见漫反射光谱仪(UV-Vis DRS,斯派克Specord 200)。 实验步骤与操作流程:
4. 实验步骤与操作流程:通过在马弗炉中热处理MPW复合物合成TCN光催化剂。通过可见光照射下降解吡虫啉评估其光催化活性。
5:数据分析方法:
采用液相色谱法分析光催化降解能力。利用表征技术的数据分析样品的结构、形貌和光学性质。
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