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AGCL/AG3PO4コンポジットは、単純な脱着前処理方法によって成功裏に製造されています。走査型電子顕微鏡(SEM)、透過型電子顕微鏡(TEM)、X線回折(XRD)、X線光電子分光法(XPS)、紫外線可視分光法(UV/VIS)、および光発光(PL)が使用されています。AGCL/AG3PO4複合材の構造化学的および物理化学的特性を研究します。AgCl/Ag3Po4複合材の光触媒活性は、可視光照射下でのパラベンの分解によってテストされています。MPBの100%は、AGCL/AG3PO4可視光システムで40分以内に分解されました。さらに、AgCl/Ag3PO4の光触媒活性は、5回のラン後に元のレベルの94%のままであり、これは純粋なAg3PO4のそれよりもはるかに高かった(25%)。得られた結果は、AGCL/Ag3PO4複合材が、BARE AG3PO4と比較して有意に高い光触媒性能と安定性を示したことを確認しました。AgCl/Ag3Po4複合材の強化された光触媒性能は、主にAgCl、Ag3Po4、およびその場の光還元AGナノ粒子の相乗効果による非常に効率的な電荷分離に起因する可能性があります。トラッピング実験により、H+および・O2-が光触媒プロセスにおける2つの主要な活性種であることが確認されました。最後に、AGCL/AG3PO4コンポジットの光触媒性能の強化を説明するために、電荷移動プロセスの可能な光触媒メカニズムが提案されています。
AGCL/AG3PO4コンポジットは、単純な脱着前処理方法によって成功裏に製造されています。走査型電子顕微鏡(SEM)、透過型電子顕微鏡(TEM)、X線回折(XRD)、X線光電子分光法(XPS)、紫外線可視分光法(UV/VIS)、および光発光(PL)が使用されています。AGCL/AG3PO4複合材の構造化学的および物理化学的特性を研究します。AgCl/Ag3Po4複合材の光触媒活性は、可視光照射下でのパラベンの分解によってテストされています。MPBの100%は、AGCL/AG3PO4可視光システムで40分以内に分解されました。さらに、AgCl/Ag3PO4の光触媒活性は、5回のラン後に元のレベルの94%のままであり、これは純粋なAg3PO4のそれよりもはるかに高かった(25%)。得られた結果は、AGCL/Ag3PO4複合材が、BARE AG3PO4と比較して有意に高い光触媒性能と安定性を示したことを確認しました。AgCl/Ag3Po4複合材の強化された光触媒性能は、主にAgCl、Ag3Po4、およびその場の光還元AGナノ粒子の相乗効果による非常に効率的な電荷分離に起因する可能性があります。トラッピング実験により、H+および・O2-が光触媒プロセスにおける2つの主要な活性種であることが確認されました。最後に、AGCL/AG3PO4コンポジットの光触媒性能の強化を説明するために、電荷移動プロセスの可能な光触媒メカニズムが提案されています。
An AgCl/Ag3PO4 composite has been successfully fabricated by a simple desorption-precipitation method. Scanning electron microscopy (SEM), transmission electron microscopy (TEM), X-ray diffraction (XRD), X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), ultraviolet-visible spectroscopy (UV/Vis), and photoluminescence (PL) have been used to study the structural and physicochemical characteristics of the AgCl/Ag3PO4 composite. The photocatalytic activity of the AgCl/Ag3PO4 composite has been tested by the degradation of parabens under visible-light irradiation. 100% of MPB was degraded within 40 min in the AgCl/Ag3PO4-visible light system. Moreover, the photocatalytic activity of AgCl/Ag3PO4 remained at 94% of the original level after five runs, which was much higher than that of pure Ag3PO4 (25%). The obtained results confirmed that the AgCl/Ag3PO4 composite exhibited significantly higher photocatalytic performance and improved stability compared with bare Ag3PO4. The enhanced photocatalytic performance of the AgCl/Ag3PO4 composite could be mainly attributed to highly efficient charge separation through a synergistic effect of AgCl, Ag3PO4, and in situ photo-reduced Ag nanoparticles. Trapping experiments confirmed h+ and ·O2- to be the two main active species in the photocatalytic process. Finally, a possible photocatalytic mechanism for the charge-transfer process is proposed to account for the enhanced photocatalytic performance of the AgCl/Ag3PO4 composite.
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