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搜索结果: 1-11 共查到工学 g-C3N4相关记录11条 . 查询时间(0.079 秒)
采用原位光沉积-煅烧法制得了Z型α-Fe2O3/g-C3N4异质结复合光催化剂。分别采用透射电子显微镜、X射线衍射、X射线光电子能谱、紫外可见漫反射光谱、荧光光谱以及电化学测试对样品进行了表征,并考察了可见光下光解水产氢活性。结果表明:当α-Fe2O3的负载量为2.9%时,α-Fe2O3/g-C3N4复合光催化剂具有最优的产氢催化活性,产氢速率高达1841.9μmol·g-1·h-1,约为g-C3...
石墨氮化碳(g-C3N4)是一种窄带隙的n型半导体材料,具有可见光降解有机污染物能力;凹凸棒土(ATP)具有很强的表面活性和吸附能力,可作为催化剂的载体。我们以g-C3N4和ATP杂化材料(ATP/g-C3N4)为基础,通过简单的化学还原法将纳米Pt颗粒沉积到ATP/g-C3N4表面,随后利用纳米金属Pt颗粒催化苯胺无电聚合,促使聚苯胺(PANI)在ATP/g-C3N4表面或孔道中原位生成,获得A...
采用水热方法制备了ZnIn2S4/g-C3N4复合材料,并通过X射线衍射(XRD)、傅里叶变换红外光谱(FTIR)、紫外-可见漫反射光谱(UV-VisDRS)、透射电子显微镜(TEM)和荧光光谱(PL)等手段对其结构和性能进行表征.结果表明,当ZnIn2S4的负载量为20%(质量分数)时,复合材料表现出最佳的光催化制氢性能,制氢速率可达到637.08μmol·g-1·h-1,分别为纯ZnIn2S4...
以铝盐改性的膨胀珍珠岩为漂浮载体,使用溶胶凝胶-浸渍沉积法制备漂浮型Ag3PO4、氮化碳(g-C3N4)共修饰TiO2的可见光催化材料对铜绿微囊藻进行灭活,以获得高效、低耗的藻类水华控制方法。采用X射线衍射仪(XRD)、氮气吸附比表面积及孔径孔容分析仪(BET)、傅里叶红外光谱仪(FT-IR)、X射线光电能谱仪(XPS)和紫外-可见漫反射光谱仪(UV-vis DRS)等分析方法进行了材料表征。结果...
近日,我校材料学院陈雷教授与有关单位合作,采用热聚法合成了类石墨相的氮化碳(g-C3N4)材料,进而通过超声剥离制备了g-C3N4量子点,并成功制备了量子点显示器件,为下一代量子点显示技术新型材料的研发开辟了新方向。其研究成果发表在国际著名高水平学术期刊《今日材料》(Materials Today [https://doi.org/10.1016/j.mattod.2018.06.008])。
2018年,中国地质大学材化学院舒杼副教授课题组有关“一步合成g-C3N4/TiO2纳米复合材料用于高效可见光催化产氢”的研究成果在环境/化工领域重要国际期刊《Applied Catalysis B: Environmental》上发表。论文通讯作者为材化学院舒杼副教授,第一作者为材化学院2017级硕士研究生谭义根。
采用热聚合法,以尿素为前驱体,碘化氨为掺杂剂,制备出不同碘离子掺杂量的可见光催化剂石墨相氮化碳(gC3N4)。对碘掺杂gC3N4催化剂(IxC3N4)进行X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)、傅里叶变换红外光谱(FTIR)、X光电子能谱(XPS)、紫外可见漫反射(UVVis)、N2吸附、电子荧光光谱(PL)、电化学阻抗(EIS)等表征,分析了...
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...
近日,由武汉理工大学与江汉大学、长沙学院共同举办的首届石墨烯和C3N4光催化材料国际学术研讨会(International Workshop on Graphene and C3N4-based Photocatalysts,简称IWGCP)在武汉理工大学召开,会议主席由武汉理工大学材料复合新技术国家重点实验室余家国教授和美国肯特州立大学(Kent State University,USA)化学系...
报道了一种新型Ag/Ag3PO4/g-C3N4三元复合光催化剂的制备及其半导体界面处的快速载流子分离所引起的光催化活性的显著增强效应。通过X射线衍射,扫描电子显微镜,紫外-可见吸收光谱以及光致发光光谱等就其晶体结构、形貌、组分、光学吸收以及载流子的快速分离行为进行了表征与分析。以罗丹明B作为模型化合物分子,研究发现,所制备的Ag/Ag3PO4/g-C3N4三元复合光催化剂在可见光照射下表现出比Ag...
文章摘要: 采用微波等离子体化学气相沉积法(MPCVD), 使用高纯N2(99.999%)和CH4(99.9%)作反应气体, 在多晶Pt(99.99%)基片上沉积C3N4薄膜. X射线能谱(EDX)分析结果表明N/C原子比为1.0-1.4, 接近C3N4的化学比; X射线衍射谱(XRD)说明薄膜主要由β--和α--C3N4组成; X射线光电子谱(XPS)、傅...

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