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泉州師范學(xué)院潘曉陽教授--ZnO納米片-rGO復(fù)合材料光催化乙烯氧化
采用一步法在室溫條件下制備了分級氧化鋅納米片還原氧化石墨烯(RGO)納米復(fù)合材料。所制備的ZnO-RGO納米復(fù)合材料由高度分枝的ZnO納米片和RGO薄片裝飾而成。研究發(fā)現(xiàn),氧化石墨烯前驅(qū)體能有效地調(diào)節(jié)ZnO納米片的支化結(jié)構(gòu)。在合成過程中,通過控制氧化石墨烯的重量比,可以有效地調(diào)整分級氧化鋅納米片的形狀。在模擬光照下,ZnO-RGO復(fù)合材料表現(xiàn)出良好的乙烯氧化光催化性能。通過優(yōu)化氧化石墨烯質(zhì)量比為2%,可以進(jìn)一步提高ZnO-RGO光催化劑的光催化氧化性能,并表現(xiàn)出良好的穩(wěn)定性。該反應(yīng)中乙烯的礦化率為100%。詳細(xì)的表征表明,RGO納米片與ZnO納米顆粒之間的密切接觸增強(qiáng)了光氧化性能,這對提高光吸收強(qiáng)度、促進(jìn)光誘導(dǎo)載流子的分離和遷移具有重要作用。
圖 1. ZnO-RGO復(fù)合材料制備流程圖。
圖2. 樣品的XRD譜圖為:(a) GO、RGO和石墨;(b) ZnO和ZnO RGO復(fù)合材料。
圖 3. GO的TEM圖(a);SEM電鏡圖:ZnO(b);ZnO-RGO-1%(c);ZnO-RGO-2%(d);ZnO-RGO-5%(e);ZnO-RGO-10%(f)
圖4。ZnO RGO- 2%納米復(fù)合材料的透射電鏡和高分辨率透射電鏡圖像。
圖5 樣品的XPS光譜:(a)測量光譜,(b) Zn 2p, (c) c 1s, (d) O 1s。
圖6 (a)樣品的紫外-可見DRS光譜。(b)對應(yīng)的(αhν)
1/2
vs
hν
曲線。
圖7 (a) ZnO RGO納米復(fù)合材料上的C2H4光催化氧化。(b)流動模式下ZnO RGO-2%上的乙烯光氧化活性。
圖8 k和k/S
BET
在乙烯光氧化中的比較。
圖9 模擬陽光照射下光催化劑的光電流響應(yīng)。
圖10。ZnO和ZnO-RGO納米復(fù)合材料的發(fā)光光譜。
圖11 模擬太陽光照下氧化鋅RGO-2%納米復(fù)合材料光催化乙烯降解回收試驗。
相關(guān)科研成果由泉州師范學(xué)院潘曉陽教授等人于2021年發(fā)表在ACS Appl. Mater. Interfaces (https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsanm.1c03387)上。原文:Hierarchical ZnO Nanosheet-Reduced Graphene Oxide Composites for Photocatalytic Ethylene Oxidation。
轉(zhuǎn)自《石墨烯研究》公眾號
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