用SnS纳米颗粒装饰的GO纳米板:在可见光照射下,光催化性能优异
Elham Kharatzadeh1,2, Marzieh Khademalrasool3,4
1Department of Physics, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran. l_kharatzadeh@yahoo.com.
Physical chemistry chemical physics : PCCP
|June 20, 2023
概括
硫化物/减少石墨烯氧化物 (SnS/rGO) 纳米复合材料被合成,以增强光催化活性. 在可见光下,最优的15%SnS/rGO纳米复合材料在可见光下实现了90%以上的甲蓝分解.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术 纳米技术
- 光催化作用的光催化
背景情况:
- 硫化 (SnS) 是光催化的一个有前途的半导体材料.
- 减少的石墨烯氧化物 (rGO) 可以通过改善电荷载体分离来提高光催化效率.
- 开发高效的SnS/rGO纳米复合材料需要优化rGO含量.
研究的目的:
- 为了合成具有不同rGO度的SnS/rGO纳米复合材料.
- 研究这些纳米复合材料的结构,光学和光催化性能.
- 为了确定用于增强光催化活性的最佳rGO度.
主要方法:
- 联合沉合成SnS和SnS/rGO纳米复合材料.
- 使用X射线衍射 (XRD),FESEM,拉曼光谱,UV-Vis,光发光和电化学阻抗光谱的表征.
- 在可见光照射下甲蓝的光催化降解.
主要成果:
- XRD证实了SnS的正弦形阶段. 在合成过程中,氧化石墨烯被成功降解为rGO.
- 在rGO上,FESEM揭示了表面裂,促进了SNS核化.
- 15%重量的SnS/rGO纳米复合材料表现出最高的光催化效率 (>90%) 由于提高导电性和电荷载体分离,由拉曼,PL和EIS分析证实.
结论:
- 与原始SnS相比,SnS/rGO纳米复合材料表现出优越的光催化活性.
- 增强光催化剂的最佳rGO度为15%的重量.
- 合成的纳米复合材料在可见光下有效降解甲基蓝.


