研究目的
研究金属(钠、钾、钙、镁)对尿素衍生g-C3N4的形貌、结构及光活性的影响,用于抗生素的光催化降解。
研究成果
掺杂尿素的g-C3N4在可见光下对抗生素降解表现出增强的光催化活性,这归因于金属掺杂与结构氧原子的协同效应。该研究揭示了根据掺杂金属不同而呈现的多样化光降解机制,为g-C3N4的掺杂化学提供了新见解。
研究不足
该研究聚焦于一组有限的金属元素(钠、钾、钙、镁)及其与尿素衍生g-C3N4的相互作用。采用其他金属或前驱体时,光催化性能可能有所差异。研究同时强调需进一步理解掺杂化学机制及其对光催化机理的影响。
1:实验设计与方法选择:
本研究通过尿素与金属盐(NaBr、KBr、CaBr2、MgBr2)热缩合合成掺杂g-C3N4,随后进行表征及光催化活性评估。
2:MgBr2)热缩合合成掺杂g-C3N4,随后进行表征及光催化活性评估。 样品选择与数据来源:
2. 样品选择与数据来源:以尿素为g-C3N4合成前驱体,选取抗生素(ENR、TCN、SMX)作为目标污染物。
3:实验设备与材料清单:
设备包括透射电镜(TEM)、X射线光电子能谱(XPS)、X射线衍射仪(XRD)、比表面积分析仪(BET)、紫外-可见分光光度计(UV-vis)、光致发光光谱仪(PL)和电子自旋共振仪(ESR)。材料包含尿素、金属盐及抗生素。
4:实验流程与操作步骤:
掺杂g-C3N4的合成、理化性质表征、可见光下光催化活性评价及活性氧物种分析。
5:数据分析方法:
采用多种光谱及色谱技术分析降解产物与反应机理。
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