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产品名称:Co PPc/g-C3N4;聚合金属酞菁/石墨相氮化碳复合材料
Co PPc/g-C3N4,即聚合金属酞菁(Co PPc)/石墨相氮化碳(g-C3N4)复合材料,是一种具有潜在应用价值的光催化材料。以下是对该复合材料的详细解析:
一、组成成分
聚合金属酞菁(Co PPc):
聚合金属酞菁是一类具有高π电子共轭结构的二维聚合物有机半导体材料,兼具金属酞菁和聚合物的双重性质。
它具有良好的可见光响应范围以及良好的电子给体和受体特性,在光催化领域展现出一定潜力。特别是当金属中心为钴(Co)时,其光催化性能可能得到进一步提升。
石墨相氮化碳(g-C3N4):
g-C3N4是一种具有良好热稳定性和化学稳定性的可见光响应二维片层半导体材料。
它的结构中的CN原子以sp2杂化形成高度离域的π共轭体系,使得它具有合适的半导体带边位置和较强的可见光响应能力。
与传统的TiO2光催化剂相比,g-C3N4还能有效活化分子氧,产生超氧自由基用于有机官能团的光催化转化和有机污染物的光催化降解。
二、制备方法
通常采用固相合成法制备g-C3N4和Co PPc两种催化材料,然后使用高能球磨法将这两种二维片层材料通过机械力强化剥离制备薄层结构。此方法在破坏二维材料内部层间堆积的同时实现了两种材料间的再复合,从而制备出Co PPc/g-C3N4复合光催化剂。
三、性能特点
光吸收范围拓宽:通过紫外漫反射光谱测试表明,Co PPc的引入显著拓宽了g-C3N4的可见光吸收范围,在600-800nm范围内具有较强的光响应。
光催化性能良好:设计的影响因素实验和不同底物降解实验指出,Co PPc/g-C3N4复合催化剂在较宽的pH环境下仍具有良好的光催化性能,同时还可以降解多种磺胺类抗生素药物。
光生电子空穴分离效率高:通过荧光光谱、电化学阻抗谱和光电流响应测试证明,Co PPc/g-C3N4复合催化剂具有较高的光生电子空穴分离效率,这得益于Co PPc与g-C3N4之间的π-π共轭堆叠相互作用,该作用可能促进电子转移。
四、应用领域
光催化降解:由于Co PPc/g-C3N4复合催化剂具有良好的光催化性能,可用于降解水中的新兴污染物,如药物和个人护理产品(PPCPs)等。
光催化还原二氧化碳:虽然目前的研究更多关注于FePc/g-C3N4复合催化剂在光催化还原二氧化碳方面的应用,但Co PPc/g-C3N4复合催化剂也可能在这一领域展现出潜力。
产地:西安
纯度:95%以上
状态:固体/粉末/溶液
温馨提示:仅用于科研,不能用于人体实验!wyh
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