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Ag/α-Fe2O3/g-C3N4光催化降解罗丹明B
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作者 李宏鑫 王铮 张亚 《安徽大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2020年第1期98-108,共11页
为了使g-C3N4光生电子和空穴容易复合,改善可见光响应低等缺点,该实验中采用溶胶-凝胶法将g-C3N4和α-Fe2O3进行复合形成g-C3N4异质结光催化剂,再采用光沉积法将Ag沉积在α-Fe2O3/g-C3N4上,构建Z型机制Ag/α-Fe2O3/g-C3N4催化剂材料,改... 为了使g-C3N4光生电子和空穴容易复合,改善可见光响应低等缺点,该实验中采用溶胶-凝胶法将g-C3N4和α-Fe2O3进行复合形成g-C3N4异质结光催化剂,再采用光沉积法将Ag沉积在α-Fe2O3/g-C3N4上,构建Z型机制Ag/α-Fe2O3/g-C3N4催化剂材料,改善光生电荷的分离和传输能力及可见光响应,进一步增强其光催化降解污染物活性.最后通过XRD、FT-IR、XPS、SEM、TEM、紫外-可见漫反射光谱表征光催化剂结构和性能,并以染料罗丹明B溶液模拟废水,研究催化剂的降解动力学特性,通过活性基团捕获实验探究光催化机制.实验结果表明:(1)α-Fe2O3和g-C3N4复合形成异质结,当α-Fe2O3负载量为3%时,α-Fe2O3/g-C3N4光催化性能比纯的g-C3N4有了明显的提高,光催化性能降解罗丹明B达到79%.(2)Ag负载在α-Fe2O3/g-C3N4,当Ag的负载量为3%时,在可见光下3.5h能够对罗丹明B达到95%以上的降解.(3)Ag/α-Fe2O3/g-C3N4增强的光催化剂性归因于α-Fe2O3和g-C3N4形成异质结以及Ag加入后形成Z型异质结结构. 展开更多
关键词 g-C3N4 光催化 降解 罗丹明
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