研究目的
研究核壳结构Ag@TiO2纳米颗粒的合成及其通过光催化活性增强CO2光转化生成CH4的应用。
研究成果
核壳结构Ag@TiO2纳米颗粒在二氧化碳转化为甲烷过程中表现出增强的光催化活性,这归因于等离子体Ag核的光散射效应以及TiO2壳层带隙的改善。该结构在染料光降解中也显示出高效性,表明其在环境净化应用方面具有潜力。
研究不足
该研究聚焦于特定条件下二氧化碳光催化转化甲烷的过程,由于二氧化钛表面Ti??还原为Ti3?,光催化剂在反复使用后稳定性下降。
1:实验设计与方法选择:
通过将TiO2纳米颗粒包覆在直径约50 nm的单分散银核纳米颗粒上,合成了核壳结构Ag@TiO2纳米颗粒。采用SEM、TEM、XRD、N2吸附和TG/DTA对纳米颗粒进行表征。
2:样品选择与数据来源:
采用改良的种子介导生长法合成银纳米颗粒。
3:实验设备与材料清单:
SEM(JEM-2010 TEM)、XRD(M18X衍射仪)、紫外-可见分光光度计(V-770)、ICP-OES(ULTIMA2)、TG/DTA(DTG-60)、N2吸附仪(Gemini VII 2390)。
4:0)、ICP-OES(ULTIMA2)、TG/DTA(DTG-60)、N2吸附仪(Gemini VII 2390)。 实验步骤与操作流程:
4. 实验步骤与操作流程:在CO2气氛下,通过太阳光模拟器(AM1.5)照射纳米颗粒评估其光催化活性。
5:5)照射纳米颗粒评估其光催化活性。 数据分析方法:
5. 数据分析方法:通过GC-TCD/FID分析CH4生成量,采用紫外-可见光谱法评估染料降解情况以分析光催化性能。
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Elemental content measurement by inductively coupled plasma-optical emission spectrometry.
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