【摘 要】
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g-C3N4是很有前景的非金属光催化剂之一,但其存在光生电子-空穴复合较严重、光催化效率较低等缺点,严重影响了g-C3N4在光催化领域内的应用,对其改性,提高光催化效率,就变得尤
【机 构】
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榆林学院化学与化工学院; 西北大学化工学院;
【基金项目】
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国家自然科学基金项目(编号:21476183);陕西省教育厅基金项目(编号:17JK0906);榆林学院博士科研启动基金项目(编号:16GK09)
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g-C3N4是很有前景的非金属光催化剂之一,但其存在光生电子-空穴复合较严重、光催化效率较低等缺点,严重影响了g-C3N4在光催化领域内的应用,对其改性,提高光催化效率,就变得尤为迫切。利用微波合成法将Cu2+掺杂于g-C3N4中制备Cu2+/g-C3N4,并采用X射线衍射分析、X射线光电子能谱、紫外-可见漫反射光谱、红外光谱、比表面吸附等对其进行了表征,并选用偶氮染料甲基橙为目标污染物来衡量Cu2+/g-C3N4降解有机污染物的能力。结果发现,微波合成法成功将Cu2+掺杂于g-C3N4中,用Cu2+/g-C3N4做光催化剂经过6h反应后,对MO降解率提高14%,达到86%,说明Cu2+掺杂g-C3N4确实能提高氮化碳降解有机污染物的能力,具有潜在的应用价值。
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