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AgI/GO/超薄g-C_(3)N_(4)异质结光催化剂的制备及其可见光催化特性研究
被引量:
4
1
作者
李冬梅
刘小勇
+4 位作者
黄毅
廖隽宇
邓
紫
珞
蒋树贤
冯力
《环境科学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2022年第6期90-100,共11页
以氧化石墨烯(GO)、超薄g-C_(3)N_(4)(UCN)、AgNO_(3)和KI为前驱体,首先通过超声法合成GO/超薄g-C_(3)N_(4)(GO/UCN)异质结光催化剂,然后通过化学沉淀法在GO/UCN片层上沉积不同质量分数的AgI纳米颗粒,进一步合成AgI/GO/UCN异质结光催化...
以氧化石墨烯(GO)、超薄g-C_(3)N_(4)(UCN)、AgNO_(3)和KI为前驱体,首先通过超声法合成GO/超薄g-C_(3)N_(4)(GO/UCN)异质结光催化剂,然后通过化学沉淀法在GO/UCN片层上沉积不同质量分数的AgI纳米颗粒,进一步合成AgI/GO/UCN异质结光催化剂.以罗丹明B(RhB)为目标污染物,测试其可见光催化活性及光催化降解机理.结果表明:①当AgI质量分数为30%时,AgI/GO/UCN的可见光催化活性最高,在60 min内对RhB的光降解率达到98.42%;②30%AgI/GO/UCN的最大光吸收边红移至460 nm(UCN为430 nm),禁带宽度由UCN的2.66 eV缩窄至2.53 eV;其瞬态光电流密度提升至2.251μA·cm^(-2)(而UCN为1.556μA·cm^(-2)),电化学阻抗谱电弧半径显著减小;③催化剂稳定性良好,重复使用4次对RhB的降解效率仍可达89.61%;④对RhB催化氧化起主要作用的活性物种是·O^(2-),^(1)O_(2)次之;⑤AgI/GO/UCN符合Type-Ⅱ型异质结,电子聚集在AgI的导带而空穴聚集在UCN的价带中,能有效实现光生电子-空穴对的分离.
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关键词
AgI纳米颗粒
氧化石墨烯
超薄g-C_(3)N_(4)
AgI/GO/超薄g-C_(3)N_(4)异质结
TypeⅡ型
可见光催化特性
原文传递
题名
AgI/GO/超薄g-C_(3)N_(4)异质结光催化剂的制备及其可见光催化特性研究
被引量:
4
1
作者
李冬梅
刘小勇
黄毅
廖隽宇
邓
紫
珞
蒋树贤
冯力
机构
广东工业大学土木与交通工程学院
广东广州外国语学校
华南师范大学附属中学
出处
《环境科学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2022年第6期90-100,共11页
基金
国家自然科学基金(No.51378129)
广东省自然科学基金(No.2017A030313321)
广东省高教厅-普通高校特色创新类项目(No.2016KTSCX035)。
文摘
以氧化石墨烯(GO)、超薄g-C_(3)N_(4)(UCN)、AgNO_(3)和KI为前驱体,首先通过超声法合成GO/超薄g-C_(3)N_(4)(GO/UCN)异质结光催化剂,然后通过化学沉淀法在GO/UCN片层上沉积不同质量分数的AgI纳米颗粒,进一步合成AgI/GO/UCN异质结光催化剂.以罗丹明B(RhB)为目标污染物,测试其可见光催化活性及光催化降解机理.结果表明:①当AgI质量分数为30%时,AgI/GO/UCN的可见光催化活性最高,在60 min内对RhB的光降解率达到98.42%;②30%AgI/GO/UCN的最大光吸收边红移至460 nm(UCN为430 nm),禁带宽度由UCN的2.66 eV缩窄至2.53 eV;其瞬态光电流密度提升至2.251μA·cm^(-2)(而UCN为1.556μA·cm^(-2)),电化学阻抗谱电弧半径显著减小;③催化剂稳定性良好,重复使用4次对RhB的降解效率仍可达89.61%;④对RhB催化氧化起主要作用的活性物种是·O^(2-),^(1)O_(2)次之;⑤AgI/GO/UCN符合Type-Ⅱ型异质结,电子聚集在AgI的导带而空穴聚集在UCN的价带中,能有效实现光生电子-空穴对的分离.
关键词
AgI纳米颗粒
氧化石墨烯
超薄g-C_(3)N_(4)
AgI/GO/超薄g-C_(3)N_(4)异质结
TypeⅡ型
可见光催化特性
Keywords
AgI nanoparticle
graphene oxide(GO)
ultrathin g-C_(3)N_(4)
ultrathin composite heterojunction AgI/GO/g-C_(3)N_(4)
typeⅡheterojunction
visible photocatalytic activity
分类号
X131 [环境科学与工程—环境科学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
AgI/GO/超薄g-C_(3)N_(4)异质结光催化剂的制备及其可见光催化特性研究
李冬梅
刘小勇
黄毅
廖隽宇
邓
紫
珞
蒋树贤
冯力
《环境科学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2022
4
原文传递
已选择
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参考文献
引证文献
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