研究目的
本研究的主要目标为:(1)采用超声分散与热处理复合工艺制备具有II型异质结纳米结构的中孔Ag/Bi2Sn2O7-C3N4等离激元纳米光催化剂;(2)利用超声波能量实现适宜的分布与成核;(3)探究银对材料光学及理化特性的影响;(4)评估该Ag/Bi2Sn2O7-C3N4等离激元纳米光催化剂在模拟太阳光照射下对抗生素四环素的降解效能。
研究成果
介孔Ag/Bi2Sn2O7-C3N4纳米复合材料在模拟太阳光下对四环素降解表现出显著的光催化效率(89.1%)。优异的光催化效率可归因于多个因素:包括在BSO和BCN半导体之间形成II型异质结、在BSO-BCN复合材料上负载Ag颗粒并产生表面等离子体共振效应,以及在合成过程中使用超声波。
研究不足
该研究未提及任何具体局限性。
1:实验设计与方法选择:
通过超声分散与热处理复合工艺结合超声光沉积法,合成了介孔Ag/Bi2Sn2O7-C3N4等离激元纳米光催化剂。
2:样品选择与数据来源:
制备了Bi2Sn2O7、g-C3N4、Bi2Sn2O7-C3N4、Ag/Bi2Sn2O7和Ag/C3N4纳米光催化剂进行对比研究。
3:g-C3NBi2Sn2O7-C3NAg/Bi2Sn2O7和Ag/C3N4纳米光催化剂进行对比研究。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:采用XRD、FESEM、TEM、AFM、EDX及点扫描、BET-BJH、FTIR、DRS和pHpzc进行表征分析。
4:实验流程与操作步骤:
以模拟太阳光下四环素(TC)抗生素的降解效率评估光催化活性。
5:数据分析方法:
通过分光光度计测定光催化过程中污染物分子的降解百分比。
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Field Emission Scanning Electron Microscopy
HITACHI, S-4160
HITACHI
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