石墨相氮化碳改性及其光催化性能研究

来源 :天津理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:m200997
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
近年来,氮化碳由于价格低廉、环境友好、合成简单和性质稳定等原因,成为了金属材料的良好替代品而引起广泛关注。尤其是石墨相氮化碳,在能源利用方面表现出良好的性质,比如光催化降解有机污染物、光电池和光电解应用。尽管石墨相氮化碳作为光催化剂已趋于成熟,但其电子设备的利用率仍然处于初期阶段。因此,本文通过将g-C3N4质子化改善其溶解性,再通过负载、接枝共轭配体来提高其光催化性能。(1)通过热分解双氰胺制备g-C3N4,将g-C3N4在浓硫酸下剥层实现质子化,得到p-g-C3N4。通过XRD和BET对其进行表征及性质研究。结果显示,剥层前后的g-C3N4结构没有发生变化,但由于类石墨层的分离,比表面积由原来的7.14 m2·g-1增加到17.64m2·g-1。同时,g-C3N4质子化后的溶解性能也发生了变化,其可以溶解在DMSO和乙二醇中,且随着溶液温度的升高溶解度增大;(2)以三聚氯氰为桥联剂,将p-g-C3N4负载到纤维素包裹的Fe3O4磁性微球上,制备得到了p-g-C3N4/Fe3O4催化剂。通过XRD、IR、VSM、TG等对其进行一系列表征及性质研究。结果显示p-g-C3N4/Fe3O4具有超顺磁性,可通过外加磁场快速回收。并通过在紫外光下对甲基红的降解效果来研究其催化性能。结果表明,p-g-C3N4/Fe3O4在90min后甲基红的降解率达到84.26%;(3)以Fe3+为中心离子,咪唑和p-g-C3N4为配位体,通过机械研磨的方式制备得到类似于夹心面包的p-g-C3N4/Fe2(SO43/C3H4N2催化剂。通过XRD、IR、TG等对其进行一系列表征及性质研究。并通过在紫外光下对甲基红的降解效果来研究其催化性能。结果表明,p-g-C3N4/Fe2(SO43/C3H4N2在90 min后甲基红的降解率达到98.1%.
其他文献
野大豆(Glycine soja)为国家Ⅱ级保护植物,具生长迅速、生物量高、锰耐受能力强、能固氮等特点,是栽培大豆(G.max)抗性品种的重要遗传资源库,也是锰(Mn)矿废弃地污染治理的重要备选
  通过在钢管上施加均布面荷载和对混凝土施加温度荷载分别模拟钢管初应力和混凝土自应力,利用ANSYS有限元程序建立了钢管混凝土构件实体模型,分析了钢管初应力和混凝土自应
频率是声信号的参数之一,它在传递声音信息方面起着重要作用,频率调谐(frequencytuning)成为听觉神经元的一种重要功能。通过比较外周和中枢听觉神经元频率调谐曲线(frequencytun
  双悬臂施工阶段作为大跨度钢斜拉桥结构寿命过程的幼年期,其可靠度的准确评估对于结构后续施工的安全评价以及设计施工方案的优化均具有重要意义。以典型超大跨度钢斜拉桥
会议
全球气候变化已成为人们关注的焦点。大气CO2浓度的变化是全球气候变化的主因。森林作为陆地生态系统的主体,在全球碳平衡中发挥重要作用,因此,研究森林生态系统的碳储量及固碳
  正交异性钢桥面板构造复杂,其疲劳性能由各疲劳细节共同决定。以响应面法为基础,根据各疲劳细节的敏感性参数,采用Eurocode3中标准疲劳车和荷载谱将各疲劳细节作用200万次的
  大跨度钢桥构件板件幅面较大,一般采用正交异性加劲板件。加劲板的第一类稳定分析主要采用有限单元方法。用板单元实际模拟板件和加劲肋,划分网格时以加劲肋较小的尺寸为基
会议
  本文以广西桂林临桂新区桥梁设计为背景,结合桂林山水的地域文化,遵循一桥一景的设计原则,通过考虑桥梁与环境的关系、桥梁的建筑审美、人们的视觉感受等方面,使区域内的桥梁
近年来,领导干部经济犯罪问题,已成为危及政权和社会稳定,毒化社会风气的突出问题。本文试就其犯罪的特点、成因及对策作一探讨,以利于我们把反腐败这场严重的政治斗争进行
  本文阐述了作者开发桥梁有限元软件中前后处理的技术,包括前处理中的视图变换,从CAD导入截面并生成等效变宽点图形,将带预应力钢束的有限元模型图导出到CAD供设计和绘图使用