负载片状AlN/g-C3N4复合粉体的PVA/CS气凝胶是一种复合材料,其在多个领域都展现出了广泛的应用前景。这种气凝胶由聚乙烯醇(PVA)和壳聚糖(CS)构成,其内部均匀地分散着负载的片状AlN/g-C3N4复合粉体。AlN,即氮化铝,是一种具有热导率、高硬度、良好化学稳定性的无机非金属材料。而g-C3N4,即石墨相氮化碳,...
一种基于纤维素的三维多孔g-C3N4/C气凝胶的制备方法:通过挤压吸附方法将三聚氰胺负载到纤维素气凝胶表面,经高温煅烧将三聚氰胺热聚合转化为石墨相氮化碳并均匀沉积在碳气凝胶上,经高温煅烧使得纤维素气凝胶的纤维素碳化而转化成碳气凝胶,并同时将三聚氰胺热聚合转化为石墨相氮化碳并均匀沉积到碳气凝胶上,得到具有三维...
随后在吸附Cd(II)的废弃巯基化木材气凝胶中采用化学沉淀-高温碳化联合转化法原位构筑了CdS/g-C3N4异质结,将其用于在模拟阳光下有效活化PMS,实现对TC和其他有机污染物的高效降解。这项研究为环境污染治理和危险固废资源再利用提供了一...
上图是中空介孔g-C3N4微球的形成机理 上图是多壳层g-C3N4微囊的低倍、高倍TEM图像和合成路线示意图 三、凝 胶 3D多孔g-C3N4/GO气凝胶的合成过程、SEM和TEM图像及SEM的局部放大图像 四、仿生形貌 介孔P掺杂g-C3N4纳米花的形成示意图和TEM图像 树状g-C3N4材料的SEM图像、TEM图像、 元素映射图案和EDS谱图 (a)...
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此外,纳米结构和复合材料的调控也可以有效改善g-C3N4的光催化性能。例如,将g-C3N4与其他半导体纳米材料复合,可以使其能隙气凝胶变窄,光吸收范围增广,从而提高光催化活性。 除了能带结构调控外,表面缺陷也是影响g-C3N4光催化性能的重要因素。表面缺陷通常是指氮缺陷、碳缺陷和碳氮缺陷等,它们可以促进光生载流子的产生...
摘要 一种负载Ag/g‑C3N4气凝胶微球的制备方法,它涉及一种对有机污染物如有机染料、农药等具有较高吸附和催化降解的气凝胶微球的制备方法。本发明方法以γ‑环糊精、微晶纤维素、g‑C3N4为主要原料,利用接枝聚合方法,合成具有可见光响应的负载Ag/g‑C3N4气凝胶微球。将处理后的原料加入到反应器中,进行聚合...
将所述气凝胶前驱体转移到管式炉中煅烧;煅烧结束后,让样品在炉内自然冷却至室温,得到二氧化钛/氮化碳气凝胶复合可见光催化剂。本方法能够在煅烧过程中利用其独特的原位限域效应,有效促进含氮和含碳分子形成二维层状结构的g‑C3N4,增强了TiO2与g‑C3N4之间的界面结合度。本文源自:金融界 作者:情报员 ...
但壳聚糖吸附性能和力学强度仍有不足,本文选取聚乙烯醇(PVA)作为CS的共混聚合物制备CS/PVA水凝胶,其中PVA能够提高机械稳定性,同时通过引入额外的羟基官能团来提高材料的选择吸附性能.为了进一步解决现有吸附剂利用碱,醇等脱附再生,成本较高且易产生二次污染的问题,考虑利用光照降解来达到再生的目的,引入具有光响应性的...
纳米纤维素气凝胶负载g-C3N4功能材料的制备及光催化性能研究 g-C3N4/纳米纤维素气凝胶材料,通过构建异质结结构,形貌调控的方式提升g-C3N4材料的光催化性能;以罗丹明B和磺胺嘧啶降解作为模型反应,深入探究复合材料光催化降解... 制浆造纸工程 被引量: 0发表: 2023年 石墨烯复合和分支生长提升TiO_2粉体光催化性能 ...