已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Fast electron transfer and enhanced visible light photocatalytic activity by using poly-o-phenylenediamine modified AgCl/g-C3N4 nanosheets

光催化 材料科学 光降解 剥脱关节 光电流 可见光谱 光化学 复合数 半导体 化学工程 聚合 催化作用 石墨氮化碳 纳米技术 化学 聚合物 光电子学 有机化学 复合材料 石墨烯 工程类
作者
Linlin Sun,Chongyang Liu,Jinze Li,Yaju Zhou,Huiqin Wang,Pengwei Huo,Changchang Ma,Yongsheng Yan
出处
期刊:Chinese Journal of Catalysis [China Science Publishing & Media Ltd.]
卷期号:40 (1): 80-94 被引量:60
标识
DOI:10.1016/s1872-2067(18)63172-9
摘要

Exfoliation of bulk graphitic carbon nitride (g-C3N4) into two-dimensional (2D) nanosheets is one of the effective strategies to improve its photocatalytic properties so that the 2D g-C3N4 nanosheets (CN) have larger specific surface areas and more reaction sites. In addition, poly-o-phenylenediamine (PoPD) can improve the electrical conductivity and photocatalytic activity of semiconductor materials. Here, the novel efficient composite PoPD/AgCl/g-C3N4 nanosheets was first synthesized by a precipitation reaction and the photoinitiated polymerization approach. The obtained photocatalysts have larger specific surface areas and could achieve better visible-light response. However, silver chloride (AgCl) is susceptible to agglomeration and photocorrosion. The PoPD/AgCl/CN composite exhibits an extremely high photocurrent density, which is three times that of CN. Obviously enhanced photocatalytic activities of PoPD/AgCl/g-C3N4 are revealed through the photodegradation of tetracycline. The stability of PoPD/AgCl/CN is demonstrated based on four cycles of experiments that reveal that the degradation rate only decreases slightly. Furthermore, •O2− and h+ are the main active species, which are confirmed through a trapping experiment and ESR spin-trap technique. Therefore, the prepared PoPD/AgCl/CN can be considered as a stable photocatalyst, in which PoPD is added as a charge carrier and acts a photosensitive protective layer on the surface of the AgCl particles. This provides a new technology for preparing highly stable composite photocatalysts that can effectively deal with environmental issues.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
哈哈哈完成签到 ,获得积分10
1秒前
活泼花生发布了新的文献求助10
1秒前
东方三问应助坦率的乐蕊采纳,获得10
2秒前
小小菜刀完成签到,获得积分10
4秒前
大力的西装完成签到,获得积分10
4秒前
望都发布了新的文献求助10
5秒前
6秒前
7秒前
小李找文献完成签到 ,获得积分10
7秒前
三年二班索隆关注了科研通微信公众号
9秒前
山川的奴完成签到,获得积分10
10秒前
10秒前
大气谷雪完成签到,获得积分20
11秒前
12秒前
13秒前
ruangruang发布了新的文献求助10
14秒前
14秒前
15秒前
Orange应助cq220采纳,获得10
17秒前
mouxq发布了新的文献求助10
17秒前
ET发布了新的文献求助10
17秒前
深情安青应助火火火采纳,获得10
18秒前
xzy998应助打地鼠工人采纳,获得10
21秒前
孙彩瑛发布了新的文献求助10
21秒前
深情安青应助yeluoyezhi采纳,获得10
22秒前
南兮完成签到 ,获得积分10
28秒前
十里故清欢完成签到 ,获得积分10
31秒前
眯眯眼的宛白完成签到,获得积分10
32秒前
32秒前
34秒前
34秒前
ding应助MOYU采纳,获得30
36秒前
yeluoyezhi发布了新的文献求助10
36秒前
yyan发布了新的文献求助10
38秒前
雪楼风铃发布了新的文献求助30
40秒前
乐乐应助科研通管家采纳,获得10
41秒前
kento应助科研通管家采纳,获得200
41秒前
领导范儿应助科研通管家采纳,获得10
41秒前
李爱国应助科研通管家采纳,获得30
42秒前
桐桐应助科研通管家采纳,获得30
42秒前
高分求助中
Shape Determination of Large Sedimental Rock Fragments 2000
Sustainability in Tides Chemistry 2000
Rechtsphilosophie 1000
Bayesian Models of Cognition:Reverse Engineering the Mind 888
A Dissection Guide & Atlas to the Rabbit 600
Very-high-order BVD Schemes Using β-variable THINC Method 568
Mantiden: Faszinierende Lauerjäger Faszinierende Lauerjäger 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3129906
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2780653
关于积分的说明 7749626
捐赠科研通 2435992
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1294442
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 623673
版权声明 600570