研究目的
研究可见光下石墨烯量子点/中空二氧化钛纳米球复合材料的合成及其光催化活性。
研究成果
该研究成功合成了在可见光下具有增强光催化活性的GQDs/H-TiO2复合材料。该复合材料表现出显著提高的光电流响应和罗丹明B降解效率,表明其在光催化和能量转换器件中具有潜在应用价值。
研究不足
该研究聚焦于可见光下的光催化活性,未探究其他光照条件下的潜在应用及复合材料在不同环境中的长期稳定性。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用简单水热法合成GQDs/H-TiO2复合材料,重点通过将GQDs与H-TiO2复合以增强可见光下的光催化活性。
2:样品选择与数据来源:
GQDs通过自上而下的方法由三维石墨烯网络材料(3DGNs)制备,H-TiO2则采用三聚氰胺甲醛微球为模板通过模板法合成。
3:实验设备与材料清单:
设备包括扫描电镜(JSM-6701F)、透射电镜(JEM-2010)、紫外-可见分光光度计(岛津UV 2550)和荧光光谱仪(Fluoro Max-4)。材料包括阻燃膨胀石墨、浓硫酸、磷酸、氮气、N,N-二甲基甲酰胺(DMF)、过氧化氢(H2O2)、冰醋酸、高锰酸钾和钛酸四丁酯(TBOT,98%)。
4:0)、紫外-可见分光光度计(岛津UV 2550)和荧光光谱仪(Fluoro Max-4)。材料包括阻燃膨胀石墨、浓硫酸、磷酸、氮气、N,N-二甲基甲酰胺(DMF)、过氧化氢(H2O2)、冰醋酸、高锰酸钾和钛酸四丁酯(TBOT,98%)。 实验步骤与操作流程:
4. 实验步骤与操作流程:合成过程包括从3DGNs制备GQDs、通过模板法合成H-TiO2,以及通过水热法将GQDs与H-TiO2复合。光催化活性通过可见光照射下降解罗丹明B(RhB)进行评估。
5:数据分析方法:
光催化活性通过紫外-可见吸收光谱分析,光电化学性能使用电化学工作站(CHI 660E)测量。
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