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芬顿高效降解盐酸强力霉素分析!!!

返回列表 来源:未知 发布日期:2021-11-22 09:21【

    通过水热法制备了 CeO2 /g-C3N4,并在可见光下采用光催化-芬顿法降解 盐酸强力霉 素 (DC)。使用扫描电子显微 镜 (SEM)、透射电子显微 镜 (TEM)、 X 射线粉末衍 射 (XRD)、X 射线光电子能谱 (XPS)、电阻抗能谱 (EIS)、电子自旋共振 (ESR) 和漫反射光谱 (UVVis) 等手段对合成的 CeO2 /g-C3N4 进行了表征;分别考察了初始 pH、H2O2 浓度、不同的铈掺杂量、 催化剂用量和 DC 浓度对 DC 降解的影响。KSL-1100X-S 控温马弗炉 (合肥科晶材料技术有限公司);XPA 光化学反应仪 (南京胥江机 电厂);UV-2600 紫外-可见分光光度计 (日本岛津公司);Gemini 50 扫描电子显微镜 (德国卡尔蔡司 公司);ESCALAB250Xi 型光电子能谱仪 (美国赛默飞世尔公司);X-Pert PRO MPD 固定靶 X 射线衍 射仪 (荷兰帕纳科公司);JES-FA200 电子顺磁共振波谱仪 (日本捷欧路公司)。

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    EIS 电化学阻抗谱上的电弧反映了电极/电解质界面处电荷转移层的电阻。 较小的电弧半径表示较低的电阻和较高的电荷转移效率。CeO2 /g-C3N4 复合 光催化剂的电弧半径小 于 g-C3N4, 其 中 5%CeO2 /g-C3N4 催化剂的电弧半径最小,这表明, 在 5%CeO2 /g-C3N4 复合光催化剂界面处的电子-空穴对的转换和分离更有效。为了进一步评估不同催化 剂的电荷分离效率,对其进行了瞬态光电流响应的测量。显示了纯 g-C3N4 和 CeO2 /g-C3N4 的 光电流响应。当打开和关闭光源时,CeO2 /g-C3N4 产生的光电流最高,这表明与纯 g-C3N4 相比, CeO2 /g-C3N4 复合光催化剂具有更低的电子-空穴对复合率。