研究目的
通过形貌调控和与Bi2WO6构建p-n异质结来提升BiOI的光催化性能,以实现可见光照射下降解有机污染物。
研究成果
含3% Bi2WO6的Bi2WO6/BiOI微球(BWOI-3)展现出最佳的光催化性能与耐久性。p-n异质结的形成显著提升了电子-空穴对的分离效率,从而增强了光催化活性。本研究提出了一种合成可见光驱动光催化剂的新方法,在水净化领域具有应用潜力。
研究不足
该研究聚焦于可见光照射下特定有机污染物(甲基橙和双酚A)的降解。但未涉及其在实际污水处理场景中的可扩展性和实际应用。
1:实验设计与方法选择:
采用室温湿化学法合成BiOI,微波辅助法制备Bi2WO6/BiOI微球。
2:样品选择与数据来源:
以Bi(NO3)3·5H2O和KI为前驱体,不同溶剂(蒸馏水、无水乙醇、乙二醇)用于BiOI合成,Na2WO4·2H2O用于Bi2WO6/BiOI复合材料制备。
3:实验仪器与材料清单:
XRD(D/Max-IIIC)、SEM(S-4800)、TEM(Tecnai G2 F20 S-Twin)、EDS、HRTEM、XPS(PHI-5000CESCA)、紫外-可见分光光度计(UV-2550)、BET(Quantachrome Nova 4200e)、电化学工作站(CHI650D)。
4:0)、TEM(Tecnai G2 F20 S-Twin)、EDS、HRTEM、XPS(PHI-5000CESCA)、紫外-可见分光光度计(UV-2550)、BET(Quantachrome Nova 4200e)、电化学工作站(CHI650D)。 实验流程与操作步骤:
4. 实验流程与操作步骤:BiOI光催化剂合成、Bi2WO6/BiOI微球制备、表征测试、光催化实验。
5:数据分析方法:
XRD用于物相分析,SEM和TEM观察形貌,BET测定比表面积,UV-vis分析光学性能,PC和EIS评估电荷分离效率。
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获取完整内容-
X-ray Diffraction
D/Max-IIIC
Rigaku
Phase identification of the as-prepared samples
-
Scanning Electron Microscope
S-4800
Hitachi
Morphology analysis of the powders
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UV-vis spectrophotometer
UV-2550
Shimadzu
Determination of UV-vis diffuse reflectance spectra
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Transmission Electron Microscopy
Tecnai G2 F20 S-Twin
Crystal structure observation
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Electrochemical station
CHI650D
Conducting electrochemical measurements (PC and EIS)
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