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文档简介
基于新型氮化碳复合材料的制备及其光学特性研究,NUAA2013SRT,负责人:孙江波,指导老师:沈凯,研究背景与意义,NUAA2013SRT,1.能源短缺,研究背景与意义,通过对Ag/Ag3PO4/g-C3N4的研究推测:在g-C3N4和界面处所发生的光生载流子的转移特征进而为进一步的光催化剂的研究奠定基础,NUAA2013SRT,研究内容,制备Ag/Ag3PO4/g-C3N4,对Ag/Ag3PO4/g-C3N4进行表征,对Ag/Ag3PO4/g-C3N4光学性能研究,NUAA2013SRT,Ag/Ag3PO4/g-C3N4的制备,三聚氰胺加热分解,化学沉淀,光照分解,g-C3N4,Ag3PO4/g-C3N4,Ag/Ag3PO4/g-C3N4,NUAA2013SRT,Ag/Ag3PO4/g-C3N4的表征,XRD测试,SEM测试,Ag/Ag3PO4/g-C3N4,NUAA2013SRT,XRD测试,Ag/Ag3PO4/g-C3N4在可见光下照射0.5h、1h、2h、3h的xrd图像,Ag(111)以及g-C3N4(002)在催化剂Ag/Ag3PO4/g-C3N4于可见光下光照0.5h(a)、1h(b)、2h(c)、3h(d)的吸收峰,NUAA2013SRT,SEM图像,Ag/Ag3PO4/g-C3N4(x=0.8)的SEM图像,NUAA2013SRT,Ag/Ag3PO4/g-C3N4光性能研究,g-C3N4、Ag3PO4、Ag3PO4/g-C3N4(x=0.8)以及Ag/Ag3PO4/g-C3N4(x=0.8;t=1h)样品的紫外-可见光谱图,Ag/Ag3PO4/g-C3N4(x=0.8)光照不同时间以及g-C3N4半导体的PL图像,NUAA2013SRT,光催化结果,在Ag3PO4/g-C3N4(x=0,0.2,0.5,0.8和1)催化剂作用下,连续时间内RhB浓度与初始浓度的比值,在Ag/Ag3PO4/g-C3N4(x=0.84=0h,0.5h,1h,2h,3h)以及催化剂作用下,连续时间内RhB浓度与初始浓度的比值;以及Ag/Ag3PO4/g-C3N4(x=0.8,t=1h)在不同时间下的uv-vis图像,NUAA2013SRT,光催化结果,不同催化剂的分解速率(a)和不同催化剂的密度(b),不同催化剂的分解速率(a)和不同催化剂的密度(b),NUAA2013SRT,可能的反应机理,g-C3N4的光催化可能的反应机理,g-C3N4的光催化可能的反应机理,g-C3N4的光催化可能的反应机理,g-C3N4的光催化可能的反应机理,g-C3N4的光催化可能的反应机理,g-C3N4的光催化可能的反应机理,g-C3N4的光催化可能的反应机理,g-C3N4的光催化可能的反应机理,g-C3N4的光催化可能的反应机理,g-C3N4的光催化可能的反应机理,g-C3N4的光催化可能的反应机理,g-C3N4的光催化可能的反应机理,g-C3N4的光催化可能的反应机理,g-C3N4的光催化可能的反应机理,g-C3N4的光催化可能的反应机理,NUAA2013SRT,研究成果,1,Ag/Ag3PO4与g-C3N4复合材料最优组合,3,一篇英文论文正在进行中,2,Ag/Ag3PO4/g-C3N4的优点,NUAA2013SRT,研究特色,1,利用Ag3PO4的光照分解产生Ag来实现三相复合材料,2,三相复合材料,NUAA2013SRT,收获与展望,王斯琦、刘素巧:材料光催化性能的测定,孙江波、陆忠喜:材料的制备及其表征,团队合作,NUAA2013SRT,收获与展望,增强光催化复合
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