《表2 不同材料光降解RhB的伪一级动力学参数》

《表2 不同材料光降解RhB的伪一级动力学参数》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《BiVO_4/MOF复合材料的合成及其光催化性能》


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催化剂的实用性能取决于它们的光催化活性和稳定性。如图7(a)所示。在可见光照射下,BiVO4、MIL-53(Fe)、BF-1、BF-2和BF-3对Rh B的降解率分别达到32%、43%、78%、93%、86%。其中,BF-2的光降解效率较高,这可归因于BiVO4/M IL-53(Fe)复合材料的形成促进了光生电子空穴对的有效分离,增强了催化剂的光催化活性[28]。采用伪一阶法对催化剂的光催化性能进行量化,具体见图7(b)。ln(C0/Ct)=kt为降解RhB的伪一阶模型。其中,C0和Ct表示RhB在0时和t时的浓度,k表示t时的伪一级速率常数。在相同条件下,BF-2的伪一阶反应动力学速率常数(k=0.02167),分别是纯MIL-53(Fe)(k=0.00418) 和BiVO4(k=0.00267)的5.2倍和8.1倍。显然,与M IL-53(Fe)和BiVO4相比,BF-2具有更好的光催化性能,说明有效的电子转移可以降低电子空穴对的复合可能性,即光生载流子的迅速转移和光吸收能力的增强对提高光催化效率起着重要的作用。其中,k值、线性相关系数以及相应的半衰期t1/2见表2。