研究目的
开发一种简便方法合成具有氮缺陷的多孔少层g-C3N4,以提高其在可见光下的光催化性能。
研究成果
通过剥离和快速热处理合成的具有氮缺陷的多孔少层g-C3N4在可见光下表现出显著提高的光催化活性,为增强太阳能转换和环境修复应用提供了一种有前景的方法。
研究不足
该研究聚焦于改性g-C3N4纳米片的合成及其光催化性能,但未深入探讨该方法的规?;尚行约肮獯呋猎诓煌肪程跫碌某て谖榷ㄐ?。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用糖辅助研磨法剥离块体g-C3N4,随后通过快速热处理引入氮缺陷并构建多孔结构。
2:样品选择与数据来源:
块体g-C3N4由双氰胺合成,葡萄糖用作剥离剂。
3:实验设备与材料清单:
设备包括研钵和研杵(用于研磨)、热处理炉,以及XRD、XPS、FTIR、SEM、TEM、PL和DRS等表征工具。
4:实验步骤与操作流程:
将块体g-C3N4与葡萄糖共研磨,经超声、离心后进行快速热处理,所得材料经表征并测试光催化活性。
5:数据分析方法:
通过产氢和罗丹明B降解实验评估光催化性能,数据采用紫外-可见光谱和气相色谱分析。
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