研究目的
通过雾化溶液沉淀法合成的Ag3PO4光催化活性研究及其在LED照射下降解亚甲基蓝的效果。
研究成果
在较高反应温度下合成的Ag3PO4表现出更好的结晶度和光催化活性,其中70°C制备的样品显示出最高的降解率。该方法为生产具有增强光催化性能的Ag3PO4提供了一种简单有效的方式。
研究不足
该研究仅限于特定条件下亚甲基蓝的光催化降解。该方法对其他污染物及不同环境条件下的适用性尚未探究。
1:实验设计与方法选择
通过压电雾化器产生的Ag+雾滴与Na2HPO4溶液在不同反应温度下发生沉淀反应合成Ag3PO4。
2:样品选择与数据来源
以硝酸银(AgNO3)和磷酸氢二钠(Na2HPO4)为反应物,亚甲基蓝(MB)作为光催化降解研究的污染物。
3:实验设备与材料清单
超声压电圆盘、加热板、X射线衍射仪(XRD, X’Pert, Phillipe)、扫描电子显微镜(SEM, Quanta400)、紫外-可见漫反射分光光度计(UV-1650, Shimadzu)、电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES, Optima 8000, Perkin Elmer)、傅里叶变换红外光谱仪(FT-IR, Vertex70, Bruker)、拉曼显微镜光谱仪(RAMANforce, Nanophoton)。
4:实验步骤与操作流程
生成Ag+雾滴并转移至不同温度下与Na2HPO4溶液反应,通过LED光照降解MB评估光催化活性,研究不同操作参数的影响。
5:数据分析方法
采用准一级反应动力学计算降解率,通过XRD、SEM、UV-Vis、FT-IR和拉曼光谱分析Ag3PO4的理化性质。
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获取完整内容-
diffuse reflectance UV-vis spectrophotometer
UV-1650
Shimadzu
Study of the optical properties of the prepared Ag3PO4
-
inductively coupled plasma optical emission spectrometer
Optima 8000
Perkin Elmer
Determination of the concentration of Ag+ in solution after photocatalysis
-
Fourier Transform Infrared spectrometer
Vertex70
Bruker
Recording FT-IR spectra of Ag3PO4 powders
-
x-ray diffractometer
X’Pert
Phillipe
Phase identification of the prepared Ag3PO4
-
scanning electron microscope
Quanta400
Determination of morphology of the prepared Ag3PO4
-
Raman microscope spectrometer
RAMANforce
Nanophoton
Acquisition of Raman spectra
-
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