研究目的
研究Ag/Bi4O7/g-C3N4纳米片三元金属/非金属Z型异质结对水中Cr(VI)可见光光还原的增强作用。
研究成果
三元Ag/Bi4O7/g-C3N4纳米片在可见光照射下对Cr(VI)还原表现出增强的光催化活性,这归因于Z型异质结与等离子体金属/半导体体系的协同效应。该研究为利用太阳能进行环境修复提供了一种有前景的方法。
研究不足
该研究聚焦于可见光照射下Cr(VI)的光催化还原过程,实验观察到由于银纳米颗粒和Bi4O7聚集体的流失,光催化剂在多次循环使用后的稳定性出现下降。
1:实验设计与方法选择:
本研究构建了由g-C3N4纳米片经Ag纳米颗粒和Bi4O7修饰形成的三元金属/非金属纳米材料,构成Z型异质结与等离子体金属/半导体体系。
2:样本选择与数据来源:
样本包括原始块状g-C3N4、g-C3N4纳米片、Bi4O7/g-C3N4纳米片及Ag/Bi4O7/g-C3N4纳米片。
3:g-C3N4纳米片、Bi4O7/g-C3N4纳米片及Ag/Bi4O7/g-C3N4纳米片。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:设备包含透射电镜(TEM)、高分辨透射电镜(HRTEM)、原子力显微镜(AFM)、比表面积分析仪(BET)、X射线衍射仪(XRD)、傅里叶变换红外光谱仪(FTIR)、X射线光电子能谱仪(XPS)、紫外-可见分光光度计及光致发光光谱仪(PL)。材料包括重铬酸钾、硝酸铅、硝酸银、盐酸及双氰胺。
4:实验流程与操作步骤:
合成采用热聚合、水热-煅烧及光沉积法,光催化活性测试于可见光照射下进行。
5:数据分析方法:
通过Cr(VI)还原率评估光催化性能,反应动力学采用Langmuir-Hinshelwood模型研究。
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High-resolution transmission electron microscopy
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Used for HRTEM images and energy-dispersive X-ray spectroscopy.
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