以Ti(OBu)_4为钛源、三聚氰胺为氮源通过溶胶-凝胶法制备高活性光催化剂TiO_2/g-C_3N_4(英文)

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以Ti(OBu)_4为钛源、三聚氰胺为氮源,通过溶胶-凝胶和高温煅烧两步法制备了高活性可见光光催化剂TiO_2/g-C_3N_4。利用X射线衍射(XRD)、透射电子显微镜(TEM)和紫外-可见漫反射光谱(UV-vis diffuse reflectance spectra)等手段对其进行了表征。结果表明:TiO_2镶嵌在石墨相的g-C_3N_4中,并与g-C_3N_4构成TiO_2/g-C_3N_4复合材料。由于TiO_2与g-C_3N_4的协同作用,扩大了TiO_2/g-C_3N_4的可见光吸收范围和强度,因而具有很好的可见光光催化性能。 Ti (OBu) _4 was used as titanium source and melamine as nitrogen source. Highly active visible light photocatalyst TiO_2 / g-C_3N_4 was prepared by sol-gel and high temperature calcination. The X-ray diffraction (XRD), transmission electron microscopy (TEM) and UV-vis diffuse reflectance spectra were used to characterize this material. The results show that TiO_2 is embedded in g-C_3N_4 of graphite phase and TiO_2 / g-C_3N_4 composites with g-C_3N_4. Due to the synergetic effect of TiO_2 and g-C_3N_4, the visible light absorption range and the intensity of TiO_2 / g-C_3N_4 are widened, and thus have good visible light photocatalytic activity.
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