【摘 要】
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为了研究FeOCl与碳材料复合后的光芬顿性能,采用简单的煅烧法将不同质量比例的g-C3N4与FeOCl复合制备出g-C3N4/FeOCl纳米复合材料。通过X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)、X射线光电子能谱(XPS)、紫外-可见光漫反射光谱(UV-vis DRS)、电化学阻抗测试(EIS)和瞬态光电流测试等方法对g-C3N4/FeOCl进行了结构、形貌、元素组
【机 构】
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兰州理工大学理学院有色金属先进加工与回收国家重点实验室
【基金项目】
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国家自然科学基金(52268042); 甘肃省自然科学基金(22JR5RA253); 兰州理工大学红柳一流学科发展项目;
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为了研究FeOCl与碳材料复合后的光芬顿性能,采用简单的煅烧法将不同质量比例的g-C3N4与FeOCl复合制备出g-C3N4/FeOCl纳米复合材料。通过X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)、X射线光电子能谱(XPS)、紫外-可见光漫反射光谱(UV-vis DRS)、电化学阻抗测试(EIS)和瞬态光电流测试等方法对g-C3N4/FeOCl进行了结构、形貌、元素组成、光电化学性能进行表征。结果表明:g-C3N4/FeOCl复合材料呈层状纳米棒堆叠结构,光响应性能良好,载流子分离能力明显改善。当g-C3N4与FeOCl的复合比例为1:20时表现出优异的光芬顿性能,罗丹明B(RhB)的降解率达到92.4%,并且经过3次循环使用后复合材料降解RhB的效率依然保持在80.1%,表现出良好的稳定性。基于实验结果,提出g-C3N4与FeOCl之间构建成Z型异质结,提高了光生载流子的分离效率,探讨了Z 型异质结光芬顿降解RhB的可能降解机制。
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