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oe1(光电查) - 科学论文

2 条数据
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  • 构建氮磷共掺杂石墨烯量子点/Bi5O7I复合材料以加速电荷分离并增强光催化降解性能

    摘要: 通过简单的溶剂热法制备了氮磷共掺杂石墨烯量子点修饰的Bi5O7I(NPG/Bi5O7I)纳米棒。采用X射线衍射、扫描电子显微镜、高分辨透射电子显微镜、X射线光电子能谱(XPS)和漫反射光谱对样品的形貌、结构和光学性能进行了表征。在可见光照射下降解广谱抗生素四环素和恩诺沙星评估其光催化性能。表面修饰NPGs后Bi5O7I的光催化活性得到提升,这归因于光生电荷传输速率提高和电子-空穴对复合效率降低。根据电子自旋共振谱、XPS价带数据及自由基捕获实验结果,确定光催化降解过程中的主要活性物质为光生空穴和超氧自由基,并提出了NPG/Bi5O7I纳米棒可能的光催化降解机制。

    关键词: 电荷分离、光催化、Bi5O7I、氮磷共掺杂石墨烯量子点、离子液体

    更新于2025-09-23 15:21:01

  • 分级Bi_xO_yI_z/g-C?N?中通过自牺牲转化构建Ⅰ型和Ⅱ型异质结以实现高效可见光光催化

    摘要: 构建具有层级结构的半导体异质结可显著提升光催化性能。不同类型异质结因其作用机制差异会导致光催化活性增强程度不同,因此控制异质结类型具有重要意义。本研究在Bi_xO_yI_z/g-C?N?体系中成功制备了一系列不同类型的层级异质结,包括g-C?N?/BiOI、g-C?N?/Bi?O?I?和g-C?N?/Bi?O?I。其中g-C?N?/BiOI采用直接沉淀法制备,g-C?N?/Bi?O?I?与g-C?N?/Bi?O?I则通过g-C?N?/BiOI在不同温度下的原位煅烧转化获得。g-C?N?/BiOI和g-C?N?/Bi?O?I?属于I型异质结,而g-C?N?/Bi?O?I为II型异质结。通过可见光照射(λ>420 nm)下降解甲基橙、双酚A和盐酸四环素等工业污染物评估其光催化活性,发现g-C?N?/Bi?O?I的光降解性能较其他两种异质结显著提升。这种优异性能归因于II型异质结形成的更大比表面积、更高效的电荷分离与表面转移效率,以及增强的载流子密度。该研究为原位制备具有多样异质结类型的层级光催化剂以优化光催化活性提供了参考。

    关键词: g-C3N4, Bi5O7I, 异质结, BiOI, Bi4O5I2

    更新于2025-09-10 09:29:36