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时间:2020-02-25
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1、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NUAA2013SRT1.能源短缺2.环境污染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123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NUAA2013SRTAg/Ag3PO4/g-C3N4的制备三聚氰胺加热分解化学沉淀光照分解g-C3N4Ag3PO4/g
2、-C3N4Ag/Ag3PO4/g-C3N4NUAA2013SRTAg/Ag3PO4/g-C3N4的表征XRD测试SEM测试Ag/Ag3PO4/g-C3N4NUAA2013SRTXRD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NUAA2013SRTSEM图像Ag/Ag3PO4/g-C3N4(x=0.8)的SEM图像NUAA2013SRTAg/Ag3PO4/g-C3N4光性能研究g-C3
3、N4、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
4、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
5、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1Ag/Ag3PO4与g-C3N4复合材料最优组合3一篇英文论文正在进行中2Ag/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材料的稳定性提高光催化复合材料的催化效率NUAA2013SRT基于
6、新型氮化碳复合材料的制备及其光学特性研究ThankYou!NUAA2013SRT
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