生物炭复合锰酸镧和新型氮化碳的制备及光催化性能研究

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钙钛矿型氧化物是晶体结构为立方晶系的复合金属氧化物,物化性能稳定,可见光利用率高,而成为光催化领域研究的热点之一。但其作为光催化剂也存在一些缺点:电子转移效率较差,光催化进程中产生的光生电子和空穴容易复合;自身比表面积小,暴露的活性位点少,从而使其催化效率大大的降低。因此只有对钙钛矿型氧化物进行修饰改进,才能获得性能更加优异的光催化剂。豆粕(黄豆)中含有丰富的C、N、O、P元素和碳纤维,将其制成生物炭,依然会保留着大量的N、P元素。本课题以豆粕为原料,分别通过热解法和水热法制备了含氮生物炭材料。采用XPS、BET表征方法对所制备的材料进行表征,结果表明经热解法得到的生物炭比表面积较大,含N、P元素较多。通过溶胶凝胶法制备了LaMnO3/生物炭复合材料,通过比较不同炭负载量对染料直接绿BE的降解效果,确定了该生物炭的最佳含量为10%,且经过3h的光降解,降解效率达到了96.24%。SEM结果表明LaMnO3颗粒均匀地分布在生物炭表面上。生物炭具有较大的比表面积,可以吸附更多的染料分子。氮的掺入可以增加反应的活性位点,提高光催化反应速率。石墨相氮化碳(g-C3N4)是一种不含任何金属的有机聚合物半导体,由于其优良的化学稳定性,近年来被广泛用于光催化领域。但块状g-C3N4的比表面积较小,限制了光催化性能的提高。为得到高效的光催化剂材料,本文采用水热法制备了不同形貌的g-C3N4。通过光降解苯酚实验发现,海胆状g-C3N4的降解效率明显优于块状g-C3N4。通过液质联用法对苯酚的降解过程进行分析,提出了可能的降解产物和分解历程。
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