还原石墨烯氧化物/磷酸铋纳米复合物的合成及增强的光催化活性

胡鹏 牛静 喻淼 林双燕

引用本文: 胡鹏,  牛静,  喻淼,  林双燕. 还原石墨烯氧化物/磷酸铋纳米复合物的合成及增强的光催化活性[J]. 分析化学, 2017, 45(3): 357-362. doi: 10.11895/j.issn.0253-3820.160734 shu
Citation:  HU Peng,  NIU Jing,  YU Miao,  LIN Shuang-Yan. Facile Solvothermal Synthesis of Reduced Graphene Oxide-BiPO4 Nanocomposite with Enhanced Photocatalytic Activity[J]. Chinese Journal of Analytical Chemistry, 2017, 45(3): 357-362. doi: 10.11895/j.issn.0253-3820.160734 shu

还原石墨烯氧化物/磷酸铋纳米复合物的合成及增强的光催化活性

  • 基金项目:

    本文系河南省科技攻关项目(No.162102310262)、河南省高校重点项目(No.16A150015)、哈尔滨师范大学光电带隙材料省部共建教育部重点实验室开放课题(No.PEBM201510)资助

摘要: 以石墨烯氧化物和硝酸铋为前驱物、甘油为溶剂,200℃下反应1 h,采用溶剂热方法“一锅煮”合成还原石墨烯氧化物/磷酸铋复合纳米材料。利用扫描电镜、透射电镜、X射线衍射、X射线光电子能谱、表面增强拉曼光谱和紫外-可见光谱对所合成样品的形貌和结构进行表征。以罗丹明B作为降解模型分子,考察了复合纳米材料在紫外光照射下的光催化活性。实验结果表明,复合纳米材料的光催化活性优于磷酸铋。在2 h内,还原石墨烯氧化物/磷酸铋对罗丹明B降解率为87.5%;而同样条件下,磷酸铋对罗丹明B的降解率仅为45.7%。复合材料光催化活性的提高主要归因于石墨烯纳米片高效的电子受体和传输特性能有效促进电子-空穴对的分离,进而提高了复合材料的降解效率。

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  • 收稿日期:  2016-09-29
  • 修回日期:  2016-12-23
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
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    沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

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