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热缩聚法制备g-C3N4/TiO2催化剂对甲基橙降解性能研究

2021-07-27赵晓萌于金帅孙春峰

华北科技学院学报 2021年3期
关键词:催化剂质量

赵晓萌,邱 苹,于金帅,孙春峰,2

(1.华北科技学院 化学与环境工程学院,北京 东燕郊 065201;2.河北省危险化学品安全与控制技术重点实验室,北京 东燕郊 065201)

0 引言

随着当前环境的污染和能源的紧缺,人们对环境的重视在不断加强,其中最重要的问题之一是污水处理。光催化技术因其节能高效环保的特点得到了广泛的关注,在处理污水方面前景十分广阔。

在众多的催化剂种类中,纳米TiO2因其结构稳定、无毒、价格低廉等特点得到了广泛的应用和研究,但是由于其禁带(3.2 eV)较宽,只能吸收紫外光,而对于可见光几乎没有响应,催化效率较低[1]。g-C3N4作为室温最稳定的相,由于其独特的电子结构和特性,得到了广泛的关注,它的禁带较窄(2.7 eV),有较强的可见光吸收能力,但是g-C3N4比表面积小,光生电子空穴复合率高是限制其光催化效率提高的一个难题[2-4]。段丽媛等[5]采用二次等温热缩聚法对硫氰酸铵(NH4SCN)制得的g-C3N4进行处理构建了蜂窝孔洞薄片层表面结构,显著降低了光生电子-空穴复合率,提高产品的催化速率。尿素作为前驱体,制备得到的g-C3N4具有较大的比表面积和较多的孔道结构[3]。

研究表明,用g-C3N4修饰TiO2得到的复合催化剂g-C3N4/TiO2能够有效抑制电子-空穴对复合,提高光催化活性[1, 6-8]。目前,提高g-C3N4的结晶度以及两种半导体的有效复合,仍是光催化领域的研究热点。

本文通过热缩聚法将尿素高温缩聚得到的g-C3N4与TiO2进行二次高温缩聚处理,以期制备一种具有协同作用效应的光催化复合材料。……

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