研究目的
通过构建异质结构g-C3N4量子点(CNQDs)/Bi3.64Mo0.36O6.55纳米球,提升Bi3.64Mo0.36O6.55纳米球在可见光照射下光降解环境污染物的光催化性能。
研究成果
异质结构CNQDs/Bi3.64Mo0.36O6.55纳米球在可见光照射下降解罗丹明B和双酚A时表现出显著提升的光催化性能,这归因于增强的可见光吸收能力、更高的BET比表面积以及高效的光生载流子分离。其中5 wt% CNQDs/Bi3.64Mo0.36O6.55样品展现出最高的光催化效率与良好的可循环使用性。
研究不足
该研究未讨论合成过程的可扩展性或光催化剂在连续运行下的长期稳定性。虽然提出了光催化机制,但还需进一步的实验验证。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用原位沉淀法制备CNQDs/Bi3.64Mo0.36O6.55纳米复合材料。
2:64Mo36O55纳米复合材料。
样品选择与数据来源:
2. 样品选择与数据来源:CNQDs通过水热法制备,Bi3.64Mo0.36O6.55纳米球采用水热技术合成。
3:64Mo36O55纳米球采用水热技术合成。
实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:材料包括CNQDs、Bi3.64Mo0.36O6.55和乙醇。表征及光催化实验所用设备详见支撑信息。
4:64Mo36O55和乙醇。表征及光催化实验所用设备详见支撑信息。
实验步骤与操作流程:
4. 实验步骤与操作流程:将CNQDs乙醇溶液与Bi3.64Mo0.36O6.55溶液混合搅拌后负载于纳米球上,经洗涤干燥处理。
5:64Mo36O55溶液混合搅拌后负载于纳米球上,经洗涤干燥处理。
数据分析方法:
5. 数据分析方法:通过可见光照射下Rh B和BPA的光降解速率评估光催化活性,样品采用XRD、FT-IR、XPS、SEM、TEM、UV-vis吸收光谱和PL光谱进行表征。
独家科研数据包,助您复现前沿成果,加速创新突破
获取完整内容