研究目的
研究石墨相氮化碳(g-C3N4)及其氧掺杂变体在紫外-可见光照射下对CO2还原的稳定性和光催化活性。
研究成果
研究表明,g-C3N4在紫外-可见光照射下会发生光腐蚀,导致其二氧化碳还原的光催化活性下降。研究发现氧掺杂对光催化效率具有不利影响。该工作强调了材料稳定性研究的重要性以及光催化研究中对照实验的必要性。
研究不足
该研究揭示了g-C3N4在紫外-可见光照射下的光腐蚀现象,导致其光催化活性随时间推移而下降。在无CO2条件下产生CO的来源表明材料稳定性存在潜在问题,需进一步优化。
1:实验设计与方法选择:
研究包括合成g-C3N4和氧掺杂g-C3N4,随后对其进行表征,并在批次气相光反应器中于紫外-可见光照射下进行CO2还原测试。
2:样品选择与数据来源:
使用高纯度CO2和Ar作为气源,以g-C3N4及其掺杂变体作为光催化剂。
3:实验设备与材料清单:
配备石英窗的不锈钢反应器、带红外滤光片的100 W氙灯,以及用于产物分析的安捷伦7890B气相色谱仪。
4:实验步骤与操作流程:
光催化还原测试在70°C和2.5 bar初始压力下进行,定期取样进行GC分析。
5:5 bar初始压力下进行,定期取样进行GC分析。 数据分析方法:
5. 数据分析方法:产物通过GC分析,材料在使用前后通过FTIR和XPS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-
X-ray Photoelectron Spectrometer
Axis Ultra
Kratos
Surface chemical analysis of materials
-
Gas Chromatograph
7890B
Agilent Technologies
Analysis of gaseous products from photocatalytic reactions
-
FTIR Spectrometer
640-IR
Perkin Elmer Varian
Characterization of material functional groups
-
Xe lamp
100 W
LOT Oriel
Light source for photocatalytic experiments
-
登录查看剩余2件设备及参数对照表
查看全部