研究目的
研究氮掺杂二氧化钛(N-TiO?)和氮掺杂钼酸铋(N-Bi?MoO?)作为光催化剂在紫外和可见光照射下降解亚甲基蓝和木质素的效率,并将其与未掺杂催化剂进行比较。
研究成果
氮掺杂显著提高了TiO?和Bi?MoO?的光催化效率,其中N-TiO?在紫外光下对木质素的降解表现出最佳性能。掺杂过程降低了带隙,使其具备可见光活性,并通过多种表征手段得到证实。
研究不足
该研究在可扩展性、实际应用条件以及掺杂效率的潜在差异方面可能存在局限性。优化回流参数并与其它掺杂方法进行比较可能是改进的方向。
1:实验设计与方法选择:
研究通过化学共沉淀和回流法合成了氮掺杂与未掺杂的TiO?和Bi?MoO?催化剂,并在紫外光与可见光下进行表征及光催化测试。
2:样本选择与数据来源:
催化剂以Ti(OCH?CH?CH?)?、Bi(NO?)?·5H?O和(NH?)?Mo?O??为原料制备,亚甲基蓝与木质素作为模型污染物。
3:实验设备与材料清单:
设备包括扫描电镜(JSM-6400 JEOL Noran仪器)、X射线衍射仪(西门子D-5000)、傅里叶变换红外光谱仪、X射线光电子能谱仪、紫外-可见分光光度计(AvaSpec-2048)、比表面积分析仪(麦克默瑞提克Gemini 2060 RIG-100)、紫外灯(365 nm)、可见光源(Xe弧光灯,Oriel)及紫外-可见分光光度计(哈希Dr/4000u)。材料包含乙二胺、1-己醇及催化剂合成用化学品。
4:0)、傅里叶变换红外光谱仪、X射线光电子能谱仪、紫外-可见分光光度计(AvaSpec-2048)、比表面积分析仪(麦克默瑞提克Gemini 2060 RIG-100)、紫外灯(365 nm)、可见光源(Xe弧光灯,Oriel)及紫外-可见分光光度计(哈希Dr/4000u)。材料包含乙二胺、1-己醇及催化剂合成用化学品。 实验流程与操作步骤:
4. 实验流程与操作步骤:催化剂在通氧的间歇式微型反应器中完成合成、表征与测试,通过间隔取样、离心及吸光度测量监测光催化降解过程。
5:数据分析方法:
采用谢乐公式计算晶粒尺寸、库贝尔卡-蒙克函数测定带隙、XPS峰面积积分进行元素定量分析。
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Scanning Electron Microscopy
JSM-6400
JEOL Noran Instruments
Morphology analysis of samples
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X-ray Diffraction
D-5000
Siemens
Crystal phase analysis
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ISP-50-8-R-GT
Ocean Optics
Part of diffuse reflectance setup
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UV-visible spectrophotometer
AvaSpec-2048
Diffuse reflectance measurements
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Deuterium halogen light source
AvaLight DH-S-BAL
Light source for spectrophotometer
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Gemini 2060 RIG-100
Micrometrics
Specific surface area measurement
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X-ray Photoelectron Spectroscopy
Elemental analysis and nitrogen detection
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UV irradiation for photocatalytic tests
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Visible light source
Oriel
Visible light irradiation for photocatalytic tests
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UV-VIS spectrophotometer
Dr/4000u
Hach
Concentration monitoring of pollutants
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