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g-C3N4/TiO2異質結的制備方法有哪些?

2025-09-22 [33]

g-C?N?/TiO?異質結的制備方法主要有以下幾種

  1. 物理混合法

    • 步驟:將g-C?N?和TiO?的粉末按一定比例混合,通過研磨等方法制備異質結。

  2. 化學合成法

    • 溶膠-凝膠法:將鈦酸正丁酯、無水乙醇和g-C?N?混合形成溶膠,轉移至反應釜進行熱液合成,得到g-C?N?/TiO?光催化劑。

    • 水熱法:利用高溫高壓條件促進g-C?N?和TiO?的復合。

    • 超聲法:通過超聲波輔助實現均勻混合和界面結合。

    • 原位生長法:將濃集吸附有g-C?N?先驅物的鈦酸或偏鈦酸無定型膠體沉淀作為中間體,隨后進行熱處理以原位合成g-C?N?/TiO?納米異質結光催化劑。

  3. 熱聚合法(高溫煅燒法)

    • 步驟:將g-C?N?前驅體(如尿素、三聚氰胺)與TiO?前驅體(如鈦酸四丁酯)混合,在惰性氣氛中高溫煅燒(通常400-600℃),促使界面化學鍵形成,增強電荷轉移效率。

  4. 靜電自組裝法

    • 原理:利用g-C?N?(表面帶負電)與TiO?(表面帶正電)的電荷差異,在溶液中通過靜電作用自發形成異質結。

    • 優化條件:pH值調節至4-6可優化二者表面電荷匹配度。

  5. 元素摻雜法

    • 原理:通過元素摻雜(如S摻雜g-C?N?或N摻雜TiO?)調節禁帶寬度,增強可見光吸收。

    • 公式:摻雜后帶隙變化可表示為:,其中為改性后帶隙,為摻雜引入的能級偏移。

  6. 界面層引入法

    • 原理:引入原子級界面層(如石墨烯、碳量子點)作為電子傳輸橋梁,減少界面復合。

    • 觀察手段:透射電鏡(TEM)可觀察到0.5-2nm的中間層結構。

  7. 分級多孔結構構建法

    • 結構:g-C?N?納米片負載TiO?納米顆粒,比表面積可達150-300 m2/g。

    • 方法:溶劑熱法可制備晶面暴露的銳鈦礦TiO?,與g-C?N?的(002)晶面形成晶格匹配界面。

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