研究目的
通过可见光照射下降解罗丹明B来研究Bi2MoO6和碘掺杂Bi2MoO6样品的光催化活性。
研究成果
掺杂3%碘的Bi2MoO6展现出最高的光催化活性,在可见光照射下降解了97.31±0.48%的罗丹明B,表明碘掺杂能有效提升Bi2MoO6的光催化性能。
研究不足
可见光驱动的Bi2MoO6光催化性能受限于高效的电子-空穴复合。
1:实验设计与方法选择:
采用水热合成法制备Bi2MoO6和碘掺杂Bi2MoO6样品。通过XRD、FTIR、TEM、BET比表面积分析、XPS、紫外-可见吸收及光致发光光谱等多种技术对样品的结构、形貌、成分及光学性能进行表征。
2:样品选择与数据来源:
以Bi(NO3)3·5H2O、Na2MoO4·2H2O和0-3 wt% NaI为前驱体,用NH4OH调节溶液pH至10。
3:2O、Na2MoO4·2H2O和0-3 wt% NaI为前驱体,用NH4OH调节溶液pH至10。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:X射线衍射仪(XRD,Philips X’Pert MPD)、傅里叶变换红外光谱仪(FTIR,Bruker Tensor 27)、透射电子显微镜(TEM,JEOL JEM-2010)、Nova比表面积及孔径分析仪(Quantachrome)、X射线光电子能谱仪(S/N:10001,Prevac,波兰)、荧光光谱仪(LS 50B,Perkin Elmer)、紫外-可见分光光度计(Perkin Elmer,Lambda 25 UV-vis)。
4:7)、透射电子显微镜(TEM,JEOL JEM-2010)、Nova比表面积及孔径分析仪(Quantachrome)、X射线光电子能谱仪(S/N:
4. 实验步骤与操作流程:将溶液转移至200 mL聚四氟乙烯内衬不锈钢高压反应釜中,密封后于180°C加热24小时。通过可见光照射下降解罗丹明B评估光催化活性。
5:实验步骤与操作流程:
5. 数据分析方法:采用准一级动力学模型计算光催化降解率。
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Fourier transform infrared spectrometer
Bruker Tensor 27
Bruker
Analyzing the chemical bonds in the samples
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Transmission electron microscope
JEOL JEM-2010
JEOL
Investigating the morphology of products
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Luminescence spectrometer
LS 50B
Perkin Elmer
Studying photoluminescence of the products
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UV–visible spectrometer
Lambda 25 UV–vis spectrometer
Perkin Elmer
Measuring UV–visible absorbance
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X-ray diffractometer
Philips X’Pert MPD
Philips
Characterizing the phase and crystalline degree of the products
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Nova surface area and pore size analyzer
Quantachrome
Quantachrome
Determining the BET surface areas
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X-ray photoelectron spectrometer
S/N:10001, Prevac
Prevac
Measuring the distribution and chemical state of elements
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