CNT负载Ag修饰LaCoO3的制备及其光催化性能研究

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光催化降解技术在废水处理和环境修复方面被公认为是一种有效的,绿色的,可持续的方法。钴酸镧由于其独特的晶体结构,适当大小的带隙以及可见光响应特性,成为一种极具吸引力的新型光催化剂。然而,由于钴酸镧可见光吸收不足,电荷传输缓慢,以及光诱导电荷载体的快速复合等缺陷,导致其光催化活性较低。因此,采用贵金属修饰钴酸镧负载在碳纳米管上合成复合光催化剂的方式,来制备高性能的钴酸镧光催化剂。采用溶胶凝胶法制备了不同Ag修饰量的LaCoO3复合粉体,利用X射线衍射,傅里叶变换红外光谱,X射线光电子能谱对材料的物相、结构和成分进行分析;通过扫描电镜与透射电镜观察样品的形貌;利用紫外可见漫反射光谱,荧光光谱,光电流测试等手段对样品的光催化性能进行了表征。通过光催化降解直接绿染料实验,研究不同Ag修饰量LaCoO3的光催化性能。实验结果表明,Ag的修饰显著提高了样品对可见光的利用率。其中1 wt.%Ag复合具有最高的光生电子-空穴分离效率,以及最佳的光催化降解性能。采用溶胶凝胶法制备了不同含量CNT负载和1 wt.%AgNPs修饰的La CoO3复合粉体。通过光催化降解直接绿,评估不同CNT负载量复合粉体的光催化性能。结果表明,当CNT在复合材料中含量为10%时,复合粉体在3h光照后对直接绿的降解达99%,光催化活性最高,这得益于Ag、LaCoO3和CNT三者之间的协同效应。重复性实验表明,制备的1%AgNPs-La CoO3-10%CNT样品具有良好的稳定性。通过抑制剂实验,测定光催化过程的活性物质,探讨染料降解反应的机理。由结果可知,在光催化降解直接绿的实验中空穴(h+)起主要降解作用,超氧自由基(·O2~-)起次要作用,羟基自由基(·OH)基本无影响。
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