研究目的
研究锚定于膨润土的CuWO4作为经济型药物光催化剂及高效甲醇氧化电催化剂的双重作用。
研究成果
通过水热法合成的BEN-CuWO4纳米颗粒对DFS和染料降解表现出优异的光催化活性,对甲醇氧化具有卓越的电催化活性。该材料展现出高稳定性和可重复使用性,使其成为环境和能源应用领域极具前景的候选材料。
研究不足
该研究聚焦于BEN-CuWO4纳米颗粒在特定条件下的光催化与电催化性能。但未深入探究该催化剂在实际应用中的可扩展性与长期稳定性。
1:实验设计与方法选择:
采用水热法合成BEN-CuWO4纳米颗粒,比较了6%膨润土负载CuWO4样品与纯CuWO4样品对双氯芬酸和染料的催化降解性能。
2:样品选择与数据来源:
使用二水合钨酸钠、氯化铜、乙醇、柠檬酸钠和乙酸,购买双氯芬酸钠、罗丹明B(RhB)和亚甲基蓝(MB)染料。
3:实验设备与材料清单:
XRD(布鲁克D8 Advance ECO X射线衍射仪)、FTIR(岛津IR Tracer-100)、拉曼光谱(WITec CRM200)、SEM(蔡司EVO 18研究级)、HR-TEM(日本电子JEM 2100)、XPS(ESCA-3 Mark II能谱仪)、PL(珀金埃尔默LS 55荧光分光光度计)、DRS-UV(岛津UV-2450)、紫外-可见分光光度计(岛津UV-1800)、HIOKI LCR HITESET 3532-50用于阻抗测试、CHI660电化学工作站用于电化学测试。
4:0)、拉曼光谱(WITec CRM200)、SEM(蔡司EVO 18研究级)、HR-TEM(日本电子JEM 2100)、XPS(ESCA-3 Mark II能谱仪)、PL(珀金埃尔默LS 55荧光分光光度计)、DRS-UV(岛津UV-2450)、紫外-可见分光光度计(岛津UV-1800)、HIOKI LCR HITESET 3532-50用于阻抗测试、CHI660电化学工作站用于电化学测试。 实验步骤与操作流程:
4. 实验步骤与操作流程:通过水热法合成BEN-CuWO4纳米颗粒,进行表征并评估其光催化和电催化活性。
5:数据分析方法:
采用紫外-可见分光光度计分析光催化降解效率,使用循环伏安法评估电化学性能。
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