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过渡金属二硫化物MoS2的溶剂剥离法制备,为提升BiOIO3/g-C3N4光催化剂的光催化性能提供更多活性位点

DOI:10.1016/j.apsusc.2019.03.177 期刊:Applied Surface Science 出版年份:2019 更新时间:2025-11-20 15:33:11
摘要: 首次通过溶剂剥离法合成了BiOIO3/g-C3N4/MoS2三元复合光催化剂。典型制备流程为:先采用水热合成技术获得BiOIO3/g-C3N4,再通过超声溶剂剥离法将商用块状MoS2在醇溶液中剥离,制得BiOIO3/g-C3N4/MoS2光催化剂。采用PL、XRD等表征手段分析了样品,通过可见光照射下气相汞去除实验考察其光催化活性。制备的BCM-0.3展现出优异光催化性能,最高效率达70.58%。基于场效应的电子通道通过能带工程形成内建电场,提升了光催化反应效率。该三元光催化剂的卓越活性源于:BiOIO3/g-C3N4与MoS2形成的异质结构拓宽了光谱响应并提高载流子分离效率,以及MoS2组分提供了更多催化氧化活性位点。此外,这些具有优异光催化性能的样品也为析氢、CO2转化及有机污染物降解研究提供了新思路。
作者: Yu Guan,Jiang Wu,Xuemei Qi,Run Wang,Zhonghao Jia,Yuyu Lin,Qizhen Liu,Yongfen Qi,Weiguo Pan,Ping He
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研究概述 实验方案 设备清单

首次采用溶剂剥离法合成BiOIO3/g-C3N4/MoS2三元复合光催化剂,并研究其在可见光照射下对气态汞的光催化去除活性。

BiOIO3/g-C3N4/MoS2三元光催化剂(尤其是BCM-0.3)展现出优异的光催化性能,在可见光下实现了70.58%的Hg0去除效率,这归因于异质结构的形成、电荷分离的增强以及MoS2带来的活性位点增加。该催化剂在多次循环中表现出高稳定性。这项工作为三元材料的电荷分离与传输提供了见解,为开发高效异质结光催化剂提供了有前景的方法。

该研究仅限于模拟烟气的实验室规模实验;实际工业应用可能面临规?;捌宄煞直浠奶粽?。过高的MoS2含量(如BCM-0.4和BCM-0.5)因屏蔽效应和复合中心导致性能下降,表明存在最佳掺杂水平。比表面积并非决定性能的关键因素,暗示其他机制起主导作用。

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