g-C 3 N 4 /Bi 2 S 3 复合物的制备及可见光催化降解MO
发布时间:2021-02-26 18:03
采用简单溶剂热方法成功合成可见光催化剂g-C3N4/Bi2S3.合理地利用X射线衍射(XRD)、傅立叶红外光谱分析仪(FTIR)、场发射扫描电子显微镜(FESEM)、透射电子显微镜(TEM、HRTEM)、紫外可见漫反射光谱(UV-vis DRS)等表征手段对合成的样品进行了表征.与纯g-C3N4和Bi2S3相比,g-C3N4/Bi2S3复合物对甲基橙(MO)的可见光催化降解具有更高的降解效率.根据能带分析结果,电子-空穴对的有效分离增强了光催化效率.此外,提出了g-C3N4/Bi2S3对MO的光催化降解过程以阐明降解机制.提供了一种经济简单并易于规模化扩大开发可见光响应催化剂的方法,并在废水处理中具有潜在的应用价值.
【文章来源】:环境科学. 2016,37(06)北大核心
【文章页数】:8 页
【文章目录】:
1 材料与方法
1.1 g-C3N4纳米片的合成
1.2 合成g-C3N4/Bi2S3纳米复合物
1.3 样品表征
1.4 光催化活性评价
2 结果与讨论
2.1 表征
2.1.1 XRD分析
2.1.2 FTIR分析
2.1.3 SEM,TEM和HRTEM分析
2.1.4 UV分析
2.2 光催化活性
3 g-C3N4/Bi2S3复合物的光催化活性增强机制
4 结论
本文编号:3052959
【文章来源】:环境科学. 2016,37(06)北大核心
【文章页数】:8 页
【文章目录】:
1 材料与方法
1.1 g-C3N4纳米片的合成
1.2 合成g-C3N4/Bi2S3纳米复合物
1.3 样品表征
1.4 光催化活性评价
2 结果与讨论
2.1 表征
2.1.1 XRD分析
2.1.2 FTIR分析
2.1.3 SEM,TEM和HRTEM分析
2.1.4 UV分析
2.2 光催化活性
3 g-C3N4/Bi2S3复合物的光催化活性增强机制
4 结论
本文编号:3052959
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/huaxue/3052959.html
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