【摘 要】
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类石墨氮化碳(g-C3N4)是当前光催化材料研究的热点之一[1-4].本文采用缩聚法合成了类石墨氮化碳(g-C3N4),利用球磨工艺对g-C3N4进行了初步细化,并在水热条件下制备出多孔g-C3N4.以多孔g-C3N4为基底,在其表面生长BiOBr,成功合成出可见光响应的g-C3N4/BiOBr复合光催化材料.通过X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、傅里叶红外光谱(FT-IR)、紫外-
【机 构】
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浙江大学材料科学与工程学系,浙江杭州310027 浙江大学材料科学与工程学系,浙江杭州310027
【出 处】
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2014中国溶胶-凝胶学术研讨会暨国际论坛
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类石墨氮化碳(g-C3N4)是当前光催化材料研究的热点之一[1-4].本文采用缩聚法合成了类石墨氮化碳(g-C3N4),利用球磨工艺对g-C3N4进行了初步细化,并在水热条件下制备出多孔g-C3N4.以多孔g-C3N4为基底,在其表面生长BiOBr,成功合成出可见光响应的g-C3N4/BiOBr复合光催化材料.通过X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、傅里叶红外光谱(FT-IR)、紫外-可见(UV-Vis)吸收光谱和荧光光谱(PL)等方法对其进行表征.以35W的金卤灯为光源(λ>420 nm),以刚果红(CR),甲基橙(MO)为目标降解物进行了光催化实验,考察了可见光下样品的光催化性能.结果表明,与单纯的g-C3N4相比,g-C3N4/BiOBr复合催化剂的光催化性能有所提高;花状的BiOBr均匀负载在多孔g-C3N4表面并且g-C3N4与BiOBr能带匹配耦合,有效抑制了电子与空穴的复合,增强了g-C3N4的光催化活性.
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