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g-C3N4-BiOBr复合材料制备及可见光催化性能

         

摘要

利用原位沉积法将BiOBr纳米片生长到g-C3N4表面,制得g-C3N4-BiOBr p-n型异质结复合光催化剂.采用X射线衍射(XRD)、红外光谱(FTIR)、场发射扫描电子显微镜(FE-SEM)、透射电子显微镜(TEM)、紫外可见漫反射(UV-Vis-DRS)和荧光光谱(PL)等测试对光催化剂结构和性能进行表征.通过可见光辐照降解甲基橙水溶液检测评估复合光催化剂光催化活性.研究结果表明:复合光催化剂由BiOBr和g-C3N4两相组成,BiOBr纳米片在片状g-C3N4表面快速形核生长形成面-面复合结构.相比于纯相g-C3N4和BiOBr,g-C3N4-BiOBr复合材料具有更强可见光吸收能力,吸收带边红移.在可见光辐照100 min后,性能最佳的2∶8 g-C3N4-BiOBr复合光催化剂光催化活性分别是纯相g-C3N4和BiOBr的1.8和1.2倍,经过4次循环实验后,其降解率仍达84%,说明复合结构光催化剂催化性能和稳定性增强.复合光催化剂的荧光强度显著降低,说明光生载流子复合得到了有效抑制.复合光催化剂催化性能的提高归因于p-n型异质结促进电荷有效分离、抑制电子-空穴复合和吸收光波长范围的扩展,相比单一成分材料具有更好的催化活性和稳定性.自由基捕获实验证明,可见光降解甲基橙光催化过程巾的主要活性成分为空穴,并据此提出了可能的光催化机理.

著录项

  • 来源
    《无机化学学报》 |2016年第6期|1033-1040|共8页
  • 作者单位

    桂林理工大学材料科学与工程学院,广西有色金属及特色材料加工国家重点实验室培育基地,桂林541004;

    桂林理工大学材料科学与工程学院,广西有色金属及特色材料加工国家重点实验室培育基地,桂林541004;

    桂林理工大学材料科学与工程学院,广西有色金属及特色材料加工国家重点实验室培育基地,桂林541004;

    桂林理工大学理学院,桂林541004;

  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 chi
  • 中图分类 催化剂;
  • 关键词

    g-C3N4; BiOBr; 复合材料; 可见光催化;

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