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oe1(光电查) - 科学论文

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  • 采用软模板法两步简易合成具有增强光催化活性的多孔氮化碳

    摘要: 在本研究中,我们通过以Pluronic P123为模板的两步简易法(CN-P123-x,其中x代表三聚氰胺与Pluronic P123的质量比),成功合成了具有丰富不规则孔洞的薄片状石墨相氮化碳(g-C3N4)。表征数据表明,Pluronic P123的引入与去除改变了氮化碳的化学材料结构。CN-P123-x呈现含不规则孔洞的层状结构,而未使用Pluronic P123或HCl的温和水热-煅烧法制备的H-g-C3N4则具有致密块状结构。此外,所制CN-P123-x在光照40分钟内展现出98.7%的罗丹明B(RhB)高效降解率。就动力学常数而言,CN-P123-6对RhB降解的最优光催化活性是H-g-C3N4的13.9倍。进一步地,CN-P123-6的产氢速率可达1074.9 μmol?g?1?h?1,而H-g-C3N4仅为3.1 μmol?g?1?h?1。值得注意的是,单独采用HCl(H-g-C3N4-HCl)或Pluronic P123(不含HCl的CN-P123-6)对光催化性能无显著影响。这种高效活性源于薄片中的不规则孔隙,其增加了样品比表面积并为反应提供了额外活性位点。本研究为提升氮化碳的光催化降解与产氢性能提供了重要基础。

    关键词: 罗丹明B(RhB)、H-石墨相氮化碳(H-g-C3N4)、产氢、光催化降解、CN-P123-x

    更新于2025-09-23 15:22:29

  • 蝶豆花提取物介导的一锅法生物合成SnO2量子点用于罗丹明B的光催化降解

    摘要: 本研究中,利用蓝花豆蔻(Clitoria ternatea)花提取物作为绿色还原剂,成功生物合成了SnO?量子点(QDs),并作为高效光催化剂在紫外光照射下降解罗丹明B(RhB)。蓝花豆蔻花提取物含有的黄烷醇和黄酮类化合物可作为还原剂,将Sn2?前驱体转化为Sn°纳米颗粒,随后在400°C下煅烧2小时氧化为4-10纳米的SnO?量子点。与块体SnO?(3.54 eV)相比,生物合成的SnO?量子点(3.66 eV)吸附波长出现蓝移,可降低SnO?的电子-空穴复合速率。此外,SnO?量子点的比表面积几乎是块体SnO?的两倍,从而加速了紫外光照射下RhB的光催化降解效率与速率。SnO?量子点对RhB的光降解性能高度依赖于H?O?浓度、催化剂用量和pH值等参数。液相色谱-质谱联用分析及自由基捕获实验表明,羟基自由基在光降解过程中起关键作用,可引发N-脱乙基化和环裂解反应,生成N,N-二乙基-N'-乙基罗丹明、二羟基苯甲酸和马来酸等中间产物。研究还提出了SnO?量子点光降解RhB的可能反应机理。结果表明,该提取物是开发绿色化学技术的有效生物试剂,可实现SnO?量子点光催化剂的一锅法合成,用于水溶液中污染物的降解。

    关键词: 罗丹明B(RhB)、蝶豆花提取物、二氧化锡量子点、光催化活性

    更新于2025-09-23 15:19:57

  • 罗丹明B在MoS2上吸附的平衡与动力学模型

    摘要: 层状二硫化钼(MoS2)作为一种地壳丰度较高的材料,近年来在多个领域受到广泛关注。本研究采用简单水热法,通过不同硫源制备了MoS2,并考察了硫源对罗丹明B(RhB)吸附性能及材料形貌的影响。结果表明,以CH4N2S为硫源制备的MoS2展现出最高吸附容量。氮气吸附等温线显示该MoS2-CH4N2S材料具有介孔微球结构。吸附过程符合Langmuir等温模型和准二级动力学模型,通过颗粒内扩散模型分析表明介孔内的颗粒内扩散对整体吸附过程起重要作用?;谡庑┓⑾郑竟ぷ髦频玫腗oS2-CH4N2S可作为废水染料去除的潜在候选材料。

    关键词: 吸附动力学、染料吸附、吸附机理、罗丹明B(RhB)、二硫化钼(MoS2)

    更新于2025-09-10 09:29:36