研究目的
通过爆炸性热剥离研究石墨相氮化碳增强的光催化降解性能。
研究成果
插层g-C3N4的爆炸性热剥离形成了具有增强光催化活性的三维多孔框架,这归因于比表面积的增加、光吸收的改善以及高效的电荷分离。
研究不足
该研究未涉及剥离态g-C3N4在工作条件下的长期稳定性,也未探讨该合成方法在工业应用中的可扩展性。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用浓硫酸对g-C3N4进行化学插层处理,随后快速加热实现热剥离。
2:样品选择与数据来源:
块体g-C3N4通过双氰胺热解法制备。
3:实验仪器与材料清单:
透射电子显微镜(TEM)、粉末X射线衍射仪(XRD)、紫外-可见分光光度计、荧光分光光度计、布鲁诺尔-埃米特-泰勒(BET)比表面积分析仪。
4:实验流程与操作步骤:
包括插层处理、快速加热、表征测试及光催化活性评价。
5:数据分析方法:
通过模拟太阳光照射下降解结晶紫来评估光催化性能。
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