【摘 要】
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类石墨相氮化碳由于构成其元素极其丰富,廉价易得。化学性质十分稳定,无毒无害等优点,受到了广泛的关注。现阶段对于类石墨相氮化碳的主要研究是提高类石墨相氮化碳的光催化效率。关于类石墨相氮化碳,其光催化能力主要受制于较小的比表面积、电子空穴复合较快等原因。本文通过借鉴软模板法,以下三种未见于报道的改性前驱体来制备高催化活性的类石墨相氮化碳,取得了明显的性能提升效果。(1)通过活性炭粉和三聚氰胺混合,来改
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类石墨相氮化碳由于构成其元素极其丰富,廉价易得。化学性质十分稳定,无毒无害等优点,受到了广泛的关注。现阶段对于类石墨相氮化碳的主要研究是提高类石墨相氮化碳的光催化效率。关于类石墨相氮化碳,其光催化能力主要受制于较小的比表面积、电子空穴复合较快等原因。本文通过借鉴软模板法,以下三种未见于报道的改性前驱体来制备高催化活性的类石墨相氮化碳,取得了明显的性能提升效果。(1)通过活性炭粉和三聚氰胺混合,来改性前驱体,合成富碳类石墨相氮化碳后,将其退火,使其在空气氛围中进一步反应。经光催化活性测试,20min光照后罗丹明B降解效率从16.8%提高到81.7%。并通过XPS、XRD、UV-vis、SEM、PL光谱、EA等表征,来探究其光催化效率的提高原因。通过表征得知,通过活性炭改性前驱体,制成了富碳类石墨相氮化碳,退火后,制成了大比表面积、较大的禁带宽度、以及含有大量晶格氧的类石墨相氮化碳,其光催化效率有明显提高。(2)通过乙醛酸改性前驱体,采用一步合成了具有高光催化活性的类石墨相氮化碳。经光催化活性测试,120min光照后罗丹明B降解效率从43%提高到88%。通过XPS、XRD、UV-vis、SEM、PL光谱等表征,表明其拥有较大比表面积、较小禁带宽度。较大的比表面积可以提高和催化目标的接触面积,为反应提供更多的反应位点;较小的禁带宽度可以提高光响应范围。从而提高了光催化效率。(3)通过苯甲酸改性前驱体来制备有高催化活性的类石墨相氮化碳光催化剂。100min光照后罗丹明B降解效率从54.9%提高到86.9%。通过XPS、XRD、UV-vis、SEM、PL光谱等表征,观测到光致发光峰有明显降低,表明电子空穴的复合受到抑制,从而提高了光催化效率。
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