研究目的
通过石墨烯量子点修饰Bi2WO6提升光催化固氮效率的研究
研究成果
GQD/Bi2WO6复合材料在可见光下表现出显著增强的光催化固氮效率,这归因于光生电子-空穴对分离效率的提高和电阻的降低。其中10GQD/Bi2WO6复合材料显示出最高的氨合成速率,证明了GQD改性在提升光催化性能方面的潜力。
研究不足
该研究未涉及合成方法在工业应用中的可扩展性,也未探讨复合材料在连续运行条件下的长期稳定性。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用水热法合成GQD/Bi2WO6复合材料。
2:样品选择与数据来源:
Bi2WO6通过水热法合成,GQD采用文献记载方法制备。将不同体积的GQD添加至Bi2WO6中形成复合材料。
3:实验设备与材料清单:
设备包括岛津XRD-6000衍射仪、JEOL JSM-7001F扫描电镜、JEOL-JEM-2010透射电镜、ESCALab MKII XPS光谱仪、IS50傅里叶红外光谱仪、紫外-可见分光光度计及TriStar 3020比表面积分析仪。材料包含Bi(NO3)2·5H2O、Na2WO4·2H2O及GQD。
4:2O、Na2WO4·2H2O及GQD。 实验流程与操作步骤:
4. 实验流程与操作步骤:光催化固氮测试在300 W氙灯下进行,氨生成速率通过奈斯勒试剂法测定。电化学分析使用CHI660B电化学工作站完成。
5:数据分析方法:
光学吸收性能通过紫外-可见漫反射光谱测试,比表面积采用BET法计算。
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