《表1 纯g-C3N4及不同金含量的Au/g-C3N4复合微粒无光和可见光催化还原4-NP的准一级速率常数Tab.1 Photocatalytic reduction rate of 4-NP usi

《表1 纯g-C3N4及不同金含量的Au/g-C3N4复合微粒无光和可见光催化还原4-NP的准一级速率常数Tab.1 Photocatalytic reduction rate of 4-NP usi   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
本系列图表出处文件名:随高清版一同展现
《Au/g-C_3N_4复合微粒的制备及光催化还原对硝基苯酚》


  1. 获取 高清版本忘记账户?点击这里登录
  1. 下载图表忘记账户?点击这里登录

图9为纯g-C3N4浓度及不同纳米金含量的Au/g-C3N4复合微粒的ln(c0/c)~t关系图,根据400nm处吸收峰的强度变化,得到ln(c0/ct)~t的准一级反应动力学模型图。由图9可知,Au/g-C3N4复合微粒光催化还原4-NP的反应速率随着纳米金含量的增加而逐渐增大,在Au含量为0.5%时复合微粒表现出最佳的光催化活性;但是Au含量继续增多时会导致纳米颗粒团聚几率增大,降低复合催化剂的活性。纯g-C3N4及不同金含量的Au/g-C3N4复合微粒无光和可见光催化还原4-NP的准一级速率常数列于表1。由表1可知,Au/g-C3N4-0.5%复合微粒的可见光催化活性(k=5.14×10-3 s-1)是纯g-C3N4(k=0.04×10-3 s-1)的128.5倍,因此,纳米金的引入显著提高了纯g-C3N4的光催化活性。另一方面,此催化剂在可见光下的催化活性约为无光条件下(k=1.72×10-3 s-1)的3倍,由此说明,还原反应实验中4-NP是在Au/g-C3N4复合光催化剂下发生了光催化还原,而并不是简单地被NaBH4化学还原。