硫化镉基复合材料的制备及其光催化性能的研究

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随着现代工业和科技的不断发展,能源短缺与环境污染问题日益凸显。为了解决诸如此类问题,本论文围绕着CdS光催化材料为主要研究背景,复合了氮掺杂碳量子点(NCDs)制备了二元复合材料用于高效光催化析氢,将二元复合材料与生物质纳米纤维素(CNF)进一步复合而成三元材料用于水体抗生素光催化降解。实验的具体研究内容如下:通过水热法将NCDs与醋酸镉结合生成NCDs/CdCO3复合材料前驱体,在室温条件下将其与富硫体系沉积12 h后,得到了 NCDs/CdS复合材料。通过XRD、FT-IR、XPS和密度泛函理论(DFT)计算分析了复合材料的结构组成和界面相互作用,SEM和TEM测试表征了样品的微观形貌。XRD和FT-IR分析结果表明NCDs/CdS-60/70实现CdCO3向CdS的完全转化。将系列样品应用于光催化水分解实验,在不使用助催化剂时,析氢速率范围在0,21~2.27 mmol·g-1·h-1之间;在负载0.5 wt%Pt作为助催化剂时,其析氢速率范围提升至2.89~14.42 mmol·g-1·h-1之间。此外,对NCDs/CdS-60进行了循环稳定性实验。结果表明材料在经历6个循环后,性能依然保持稳定,说明我们合成的材料具有一定的光稳定性。在二元体系的基础上,将NCDs/CdS与可再生生物质CNF进一步复合,得到了 CNF/NCDs/CdS三元复合材料。通过XRD、FT-IR和XPS等表征手段证实了复合材料中CNF的存在。同时,研究了 CNF与NCDs/CdS比例不同对复合材料形貌和性能的影响。SEM结果显示,不同比例的样品中含有两种不同形貌的CdS,且相对含量不同。将该材料应用于可见光催化降解抗生素诺氟沙星(NOR)。研究了催化剂使用量、NOR浓度和NOR初始pH值等条件对CNF/NCDs/CdS光催化性能的影响。在使用50 mg催化剂时,对于100 mL 100 mg·L-1的NOR的最大降解率可达78%。此外,通过光催化循环实验考查了材料的耐久性和稳定性,在连续使用6次后,对于50 mL 10 mg·L-1的NOR降解率依然保持在90%以上。
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