研究目的
为解决Keggin型多金属氧酸盐中光生电荷载流子高复合率阻碍其光催化效率的问题,通过水热法合成新型碳量子点(CQDs)修饰的Cs4PW11O39Fe(Ⅲ)(H2O)光催化剂(CQDs/Cs4PW11Fe)。
研究成果
Cs4PW11Fe与碳量子点紧密结合的Cs4PW11Fe/C-x复合材料有效提升了光吸收能力和光生载流子分离效率。其中含2%碳量子点的复合材料在可见光下对罗丹明B表现出最高降解效率。光电化学测试证实其具有优异的电荷转移与分离特性,为设计Keggin型多金属氧酸盐光催化剂提供了新策略。
研究不足
在TMSHs单相体系中,光生电荷载流子的高复合率是不可避免的。引入CQDs后,复合材料的比表面积和孔隙率有所降低,这可能会影响其光催化活性。
1:实验设计与方法选择:
通过水热法合成CQDs修饰的Cs4PW11O39Fe(Ⅲ)(H2O)光催化剂,采用XRD、SEM、TEM、DRS和表面光电压测试表征其物相结构、形貌、光学及电子特性。
2:样品选择与数据来源:
样品包括纯Cs4PW11Fe及不同CQDs含量(1%、2%、3%)的CQDs/Cs4PW11Fe复合材料。
3:1%、2%、3%)的CQDs/Cs4PW11Fe复合材料。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:粉末X射线衍射仪(XRD,Cu-Kα辐射源,D8 Advance,德国布鲁克)、傅里叶变换红外光谱仪(FT-IR,Nicolet 6700,美国赛默飞)、紫外-可见分光光度计(T10,北京普析通用仪器有限责任公司)、场发射扫描电子显微镜(SEM,JSM-7100F,日本电子株式会社)、透射电子显微镜(TEM,Tecnai G2 F20,荷兰)、N2吸附/脱附仪(ASAP 2420)。
4:实验流程与操作步骤:
通过可见光下RhB降解评估光催化性能,流程包括暗态搅拌实现吸附-脱附平衡,随后可见光照射并分析RhB浓度变化。
5:数据分析方法:
采用紫外-可见分光光度法测定降解效率,通过表面光电压和电化学阻抗谱等光电化学测试验证电荷转移与分离特性。
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