《表1 Bi2WO6、g-C3N4和60%-Bi2WO6/g-C3N4的比表面和平均孔径》

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《Bi_2WO_6复合g-C_3N_4的制备及其光催化降解甲苯的研究》


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材料有较大的比表面积可有效提高光催化效率,一方面可更多的利用多孔特性捕获有机分子,另一方面可提高有机分子的传输。表1是复合量为60%的样品、g-C3N4和Bi2WO6的比表面积和平均孔径,图7A、B和C则是N2吸附-脱附等温线测试的图谱。由图可知,上述3个样品的吸附-脱附等温线是Ⅳ类型(Brunauer-Deming-Deming-Teller)[7],样品有间隙孔存在,通过数据可以知道样品为多孔结构。对表1分析可知,复合材料的比表面积均大于其他样品,但是增大的幅度不多,平均孔径降低的幅度很小,一定程度上对提高光催化性能有帮助,但不是决定性作用。对复合材料的光催化活性的提高有积极作用。