關鍵詞:類石墨相氮化碳 硫化鉍 光催化 水處理 高能電子
摘要:二氧化鈦,氧化鋅,磷酸鉍等傳統的紫外光響應光催化劑雖然具有良好的光催化性能,但是對太陽能利用率很低(紫外光只占太陽光能量的4%左右).近年來,類石墨相氮化碳(g-C3N4)受到了廣泛的關注.g-C3N4的帶隙約2.7 eV,它只能吸收460nm以下的光,對太陽能的利用率依然比較低.構筑異質結是一種有效的提高光催化活性的方法.BiOCl/g-C3N4,TiO2/g-C3N4, Bi2MoO6/g-C3N4, Al2O3/g-C3N4, Ag3PO4/g-C3N4等異質結光催化劑曾被廣泛的報道.硫化鉍是屬于正交晶系的窄帶隙半導體,它的帶隙約1.3–1.7 e V.由于其獨特的電子結構和光學特性,硫化鉍在光催化,光檢測器和醫藥成像等領域有著廣泛的應用.另外,硫化鉍還具有優異的光熱轉換性能,在光熱癌癥治療領域有顯著的效果.微波輔助法,水熱法,惰性氣體下高溫煅燒法等都曾被用來合成g-C3N4/Bi2S3異質結光催化劑.不同的文獻也提出了不同的催化機理.如何使用更簡單環保的方法來合成g-C3N4/Bi2S3異質結光催化劑?電子和空穴的轉移路徑是怎樣的?本文利用簡單的低溫方法合成了硫化鉍,利用超聲法得到了g-C3N4/Bi2S3異質結光催化劑,分析了其微觀形貌,結構,并探討了光催化的反應機理和提高光催化性能的因素.X射線衍射,傅里葉變換紅外光譜, X射線光電子能譜和透射電子顯微鏡的結果表明,硫化鉍納米顆粒被成功地引入到g-C3N4中.使用亞甲基藍為分子探針研究了所制材料在模擬太陽光下的光催化活性.結果發現, CN-BiS-2表現出最佳的光催化活性,是g-C3N4的2.05倍,是Bi2S3的4.42倍.利用液相色譜二級質譜聯用分析了亞甲基藍的降解路徑.硫化鉍的引入拓展了復合材料的吸收邊,使其向可見光區紅移,且在整個可見光區的光吸收能力都有明顯的增強.光電流的增強和交流阻抗譜圓弧半徑的減小,表明光生載流子的遷移與分離速率得到了增強.自由基捕獲試驗表明,最主要
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