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光谱法作为评估头发损伤与保护的工具
摘要: 目的:分析头发损伤及支持头发防护主张的方法对化妆品行业至关重要。现有诸多方法但通常繁琐昂贵。研究人员提出一种基于受损头发发射特性的简易荧光检测法。 方法:通过荧光光谱法和显微观测法观察头发荧光。该方法是通过对比天然头发与经UVA及可见光损伤的头发建立的。 结果:展示了头发在可见光范围内的光谱特性(吸收与发射)。表征了辐照过程中头发发射特性的变化,并将其与单线态氧生成导致的光漂白相关联。经洋甘菊提取物预处理的发干也呈现发射信号,且该处理能有效避免头发漂白。 结论:可见光范围内头发的发射特性可作为评估头发损伤与防护的工具。该方法可作为宣称头发防护功效的有效手段。
关键词: 头发护理、单线态氧、光谱学、功效验证、荧光、可见光
更新于2025-11-21 11:24:58
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铋-二氧化钛纳米复合材料在工业废水处理中的可重复使用性及光催化活性
摘要: 本研究采用铋-二氧化钛纳米管(Bi-TNT)复合材料处理工业废水。通过两步法和一步法阳极氧化工艺合成Bi-TNT,利用X射线衍射、场发射扫描电子显微镜、紫外-可见漫反射光谱、能谱仪和X射线光电子能谱对所得复合材料进行分析。针对两步法Bi-TNT复合材料,研究了不同铋沉积时间、铋浓度及铋沉积电压对光降解效率的影响;针对一步法Bi-TNT复合材料,则考察了不同阳极氧化电压、氧化时间及铋浓度的影响。首先确定了两步法和一步法Bi-TNT催化剂的最佳合成条件,随后采用这些优化条件处理韩国板屋-始华工业园区采集的工业废水。在可见光条件下,两步法和一步法Bi-TNT复合材料的催化活性分别是纯TNT的2.0倍和2.5倍。催化剂循环使用实验表明,由于铋耦合与纳米管形成同步发生,一步法制备的复合材料具有更高的效率和稳定性。
关键词: 回收利用、两步法和一步法、可见光、污染物降解、Bi-TiO2复合材料
更新于2025-11-21 11:01:37
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G-C3N4-SiC-Pt用于可见光照射下增强水分解产氢的光催化性能
摘要: g-C3N4和SiC因其独特的能带结构和优异的理化稳定性,在可见光驱动水分解制氢光催化领域受到日益关注。本研究构建了负载贵金属的g-C3N4-SiC异质结,通过生物还原法、溶胶沉积法与煅烧法联用成功制备了g-C3N4-SiC-Pt复合光催化剂。制备过程中经煅烧处理使g-C3N4层状结构变薄,同时实现SiC纳米颗粒与Pt纳米颗粒在g-C3N4表面的紧密键合。SiC与g-C3N4界面形成的异质结显著提升了光生电子-空穴对的分离效率。当负载1wt% Pt时,该复合光催化剂在可见光照射下实现595.3 μmol·h-1·g-1的高析氢速率,分别是块体g-C3N4和g-C3N4-SiC的3.7倍和2.07倍,且在420 nm波长处量子效率达2.76%。
关键词: 可见光、g-C3N4-SiC-Pt光催化剂、析氢反应、光催化
更新于2025-11-21 11:01:37
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Ag-AgVO3/g-C3N4复合光催化剂的制备及抗生素降解特性
摘要: 通过可见光光催化研究了钒酸银(AgVO3)、类石墨相氮化碳(g-C3N4)及其复合物对四环素的降解作用。采用X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)分析了它们的结构与形貌,通过气相色谱-质谱联用(GC-MS)解析了降解中间产物。采用水热法合成了纳米棒状钒酸银。结果表明:添加纺锤状氮化碳可缩小纳米棒间距,该复合材料的催化性能优于单一材料。Ag-AgVO3/g-C3N4复合物的反应速率常数分别为0.0298 min-1,是g-C3N4(K=0.0125 min-1)的2.4倍和AgVO3(K=0.0152 min-1)的2.0倍。反应120分钟时,复合物降解率达83.6%。GC-MS证实了四环素的降解过程,并提出了可能的降解路径。
关键词: 光催化、氮化碳、抗生素、可见光、钒酸银
更新于2025-11-21 10:59:37
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构建具有增强电子转移能力的新型Z型Ag/ZnFe2O4/Ag/BiTa1-xVxO4体系用于可见光光催化降解磺胺
摘要: 构建了一种具有增强电子转移能力的新型Z型体系Ag/ZnFe2O4/Ag/BiTa1-xVxO4,用于太阳光下降解磺胺嘧啶(SAM)。研究了该材料的光催化活性,评估了质量比(ZnFe2O4:BiTaO4)、掺杂V剂量、Ag重量百分比含量及光照时间对催化性能的影响,并提出了合理的太阳光催化降解机理。结果表明:Ag/ZnFe2O4/Ag/BiTa1-xVxO4具有优异的光催化性能,负载的Ag作为电子媒介体提升了电子转移速率;特别是掺杂V与ZnFe2O4中的Fe离子形成强大电子驱动力,增强了电子转移能力。当Ag含量为2.0 wt.%且V掺杂量为0.5%(ZnFe2O4:BiTaO4=1.0:0.5)时,该材料展现出最佳光催化性能,且在光催化降解过程中表现出高稳定性和重复使用性。Z型光降解SAM过程中产生了多种活性物种(?OH、?O2?和h+),其增强的光催化活性归因于ZnFe2O4与BiTa1-xVxO4通过Ag介导并受掺杂V和Fe离子驱动的协同光催化效应。因此,这种Z型Ag/ZnFe2O4/Ag/BiTa1-xVxO4光催化技术有望实现太阳光下抗生素的太阳能光催化处理。
关键词: 可见光、电子转移能力、Ag/ZnFe2O4/Ag/BiTa1-xVxO4、光催化、磺胺
更新于2025-11-21 10:59:37
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MoS?/TiO?纳米光催化剂的合成及其增强的可见光驱动光催化性能
摘要: 二硫化钼(MoS2)作为一种典型的层状过渡金属硫化物,已广泛应用于光催化领域。本研究采用简便的光辅助沉积法制备了TiO2负载层状MoS2纳米片的异质结构。通过X射线衍射、拉曼光谱、扫描电子显微镜、透射电子显微镜和X射线光电子能谱对样品进行了详细表征。结果表明MoS2纳米片均匀覆盖在TiO2外表面。通过亚甲基蓝(MB)和2-氯酚(2-CP)水溶液的可见光降解实验评估了样品的光催化活性,发现MoS2/TiO2异质结构在可见光下的光催化降解性能优于纯TiO2。在90分钟可见光照射下(太阳光照射时间30分钟),MoS2/TiO2样品对MB和2-CP的降解效率分别高达93.6%和70.6%?;谧杂苫痘袷笛椤⒐庵路⒐夤馄缀偷缱幼孕舱穹治龅淖酆涎芯拷峁?,提出了光催化活性增强的机理:空穴氧化、羟基自由基和超氧阴离子自由基在染料分子光降解过程中同时作为活性物种发挥作用,其中空穴氧化起主要作用。
关键词: 光催化,二硫化钼,可见光
更新于2025-11-20 15:33:11
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各向异性银纳米粒子催化活性的可见光等离激元增强效应
摘要: 在铜盐(作为蚀刻剂)存在下合成银纳米粒子(AgNPs),可制得具有不同各向异性粒子比例的纳米粒子样品。随着制备过程中前驱体铜盐比例的增加,各向异性纳米粒子的比例降低。研究发现这些AgNPs样品能催化甘油还原对硝基苯酚及甲基橙的芬顿氧化反应。其催化活性随催化剂样品中各向异性纳米粒子比例的增加而增强。在冷白光LED可见光照射下进行这些反应时,AgNPs催化剂样品的催化活性比黑暗条件下提高了2至3倍。所获得的照片-芬顿MO降解催化活性是文献报道中的最佳水平之一。但无论在可见光还是黑暗条件下进行反应,反应级数均未改变。我们提出直接等离子体催化机制来解释可见光下反应活性的增强现象。
关键词: 等离子体光催化、可见光、各向异性银纳米粒子
更新于2025-11-19 16:56:42
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退火条件对负载钴物种的BaTaO2N光催化剂析氧活性的影响
摘要: 通过精确调控助催化剂-光催化剂界面工程并优化助催化剂分散性,对提升颗粒状半导体光催化剂的活性至关重要。本研究基于可见光照射下硝酸银水溶液体系中的负载试验,报道了氧化钴(CoOx)助催化剂负载条件变化对颗粒状BaTaO2N光催化剂产氧活性的影响。相较于传统氨气氛围退火,负载钴物种后在氮气流中退火使产氧速率提升三倍;后续氢气氛围退火导致CoOx颗粒聚集而暴露BaTaO2N表面,进一步使光催化产氧效率翻倍,在420 nm波长下获得0.55%的表观量子效率。这些结果表明:助催化剂颗粒与光催化剂之间的紧密接触,以及光催化剂表面暴露以参与光催化水氧化还原反应的重要性。
关键词: 助催化剂,分散,氧氮化物,可见光
更新于2025-11-19 16:51:07
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区分形貌和尺寸变化对BaTaO2N晶体结构可见光诱导水氧化活性及光电化学性能的影响
摘要: 包括结晶度、形貌、尺寸、择优取向、生长情况、成分、孔隙率、比表面积等因素会直接影响基于颗粒的光催化剂的光学特性、电荷分离能力、电荷转移能力以及水氧化还原性能。因此,在设计用于太阳能水分解的高性能基于颗粒的光催化剂时,必须考虑这些因素。在此,采用熔盐生长法,利用不同溶质浓度的BaCl?、KCl、RbCl、CsCl、KCl + BaCl?和K?SO?改变Ba?Ta?O??前驱体氧化物晶体的形貌和尺寸,并研究了有无KCl熔盐参与氮化的作用。具体而言,探究了形貌和尺寸改变对BaTaO?N晶体结构可见光诱导水氧化活性和光电化学性能的影响。氮化后,由于阴离子网络中3个O2?被2个N3?取代导致晶格收缩,样品呈现多孔性。与采用KCl熔盐氮化制备的样品相比,无KCl熔盐氮化得到的BaTaO?N晶体结构因形成多孔网络而具有更高的比表面积。所有样品在无KCl熔盐氮化后均表现出比采用KCl熔盐氮化样品更高的阳极光电流。研究结果表明,专门设计光催化晶体以实现其在太阳能水分解中的最大潜力十分重要。
关键词: 水分解、可见光、熔盐法生长、晶体尺寸、形貌、BaTaO2N
更新于2025-11-19 16:51:07
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负载于二氧化钛中空球体两侧的等离子体金纳米颗粒,用于最大化可见光下的光催化活性
摘要: 开发了一种增强锐钛矿型TiO2空心球(HSs)可见光捕获能力的策略,通过牺牲模板法和凸面诱导限域作用,利用TiO2 HSs的双面稳定金纳米颗粒(NPs)。透射电子显微镜分析证实了单Au NP核-TiO2壳-Au NPs的复合结构(记为Au@Au(TiO2))。在可见光下,Au@Au(TiO2)在水相中降解亚甲基蓝和苯酚时表现出增强的光催化活性,其苯酚降解效率分别比其他Au(TiO2)高77%,比Au@P25高52%。
关键词: 限制、光催化降解、可见光、二氧化钛中空球体、等离子体金纳米颗粒
更新于2025-11-14 17:04:02