研究目的
通过水热法制备银修饰的SnO?@TiO?核壳复合光催化剂,并评估其在可见光照射下降解罗丹明B的光催化活性。
研究成果
成功制备了银修饰的SnO2@TiO2核壳复合材料,在可见光下其光催化活性显著高于纯TiO2,这归因于银修饰与SnO2添加的协同效应。当采用0.15 M硝酸银进行修饰时,获得了最佳的光催化性能。
研究不足
该研究未讨论合成方法的可扩展性或所用材料的成本效益。也未涉及合成过程的环境影响以及光催化剂在不同条件下的长期稳定性。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用水热法合成银修饰的SnO?@TiO?核壳复合材料,随后进行表征和光催化活性评估。
2:样品选择与数据来源:
使用SnCl?·5H?O和聚乙二醇(PEG)制备SnO?,四丁基钛酸酯用于TiO?包覆,不同浓度的AgNO?溶液用于银修饰。
3:实验仪器与材料清单:
仪器包括X射线衍射仪(XRD)、透射电子显微镜(TEM)、能量色散X射线光谱仪(EDX)、热重分析仪(TG)、X射线光电子能谱仪(XPS)和紫外-可见漫反射光谱仪(DRS)。
4:实验步骤与操作流程:
合成过程包括SnO?制备、水热法包覆TiO?以及汞灯照射下的银修饰,表征采用上述技术完成。
5:数据分析方法:
通过紫外-可见光谱测量罗丹明B在可见光照射下的降解速率评估光催化活性。
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