Construction of carbon and nitride double vacancy defects on ultrathin porous g-C3N4 nanosheets assisted by freeze-drying for enhanced photocatalysis

光催化 材料科学 空位缺陷 石墨氮化碳 多孔性 氮化碳 氮化物 化学工程 纳米技术 碳纤维 复合材料 化学 催化作用 图层(电子) 复合数 结晶学 有机化学 工程类
作者
Limin Pang,Changchao Jia,Ailin Gao,Guangfa Zhang,Shuai Zhao,Jian Cui,Yehai Yan
出处
期刊:Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects [Elsevier BV]
卷期号:697: 134339-134339 被引量:12
标识
DOI:10.1016/j.colsurfa.2024.134339
摘要

Graphitic carbon nitride based photocatalysts have been found extensive application in the degradation of antibiotics and organic pollutants. However, the insufficient of surface active sites and the low efficiency of photogenerated charge carriers separation hinder the development. Herein, ultrathin porous polymer carbon nitride nanosheets (PCNS-F) with carbon and nitride double vacancy defects were successfully fabricated. The facile freeze-drying step, following solvent-thermal treatment and preceding the thermal etching process, stands as a critical step for triggering vacancy generation and adjusting the carbon/nitride ratio. The optimized PCNS-F photocatalyst exhibits an ultrathin structure featuring a substantial abundance of defects in a porous state, resulting in exceptional structural characteristics (183.3 m² g-1, 0.84 cm³ g-1). Surface defect sites increase, and the efficient separation and transfer of photo-generated charge carriers are promoted with the introduction of a suitable vacancy density. PCNS-F demonstrated outstanding photocatalytic degradation performances for tetracycline (81.7%) and methylene blue (97.7%) under visible light irradiation for 2 h, which are 10 and 7.2 times higher than those of bulk g-C3N4. The active species of ∙O2- was confirmed to play a major role in the photodegradation process. This work provides a mild approach for engineering carbon and nitride double vacancy defects on g-C3N4 nanosheets, accompanied by tuning carbon/nitride ratio, to effectively eliminate pollutants and cleanse the environment.'
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
kirakira发布了新的文献求助10
刚刚
1秒前
1秒前
高高发布了新的文献求助10
2秒前
2秒前
QUN完成签到 ,获得积分10
3秒前
OaO发布了新的文献求助10
3秒前
5秒前
5秒前
我是老大应助陈钧采纳,获得10
5秒前
言笑晏晏发布了新的文献求助20
5秒前
寒冷梦凡完成签到,获得积分10
5秒前
6秒前
6秒前
6秒前
尼古丁_真完成签到,获得积分10
6秒前
lxm发布了新的文献求助10
6秒前
Wenzlee发布了新的文献求助10
7秒前
tkdzjr12345发布了新的文献求助10
7秒前
科研通AI6.4应助赵磊采纳,获得10
8秒前
灰苓完成签到,获得积分10
8秒前
冲冲冲发布了新的文献求助10
8秒前
123完成签到 ,获得积分10
8秒前
Heyezi完成签到,获得积分10
9秒前
酷波er应助YixiaoWang采纳,获得10
9秒前
9秒前
9秒前
10秒前
11秒前
锦鲤完成签到,获得积分10
11秒前
11秒前
星辰大海应助科研通管家采纳,获得10
11秒前
情怀应助科研通管家采纳,获得10
11秒前
蓝天发布了新的文献求助30
11秒前
烟花应助科研通管家采纳,获得10
11秒前
wanci应助科研通管家采纳,获得10
11秒前
bo完成签到,获得积分10
11秒前
小蘑菇应助科研通管家采纳,获得10
11秒前
Lucas应助科研通管家采纳,获得10
11秒前
Akim应助ale采纳,获得10
11秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Geist der Kunst und Kultur 1000
Resistance Spot Welding Dataset for Automobile Body-in-White Quality Analysis 748
日本現代怪異事典 副読本 700
悉尼大学博士学位论文,题目:Modelling and testing of one-sided stitched laminated composites. 作者:Kristopher P. Plain 650
Machine Learning for Asset Management and Pricing 600
Numerical analysis of the coupled atmosphere-ocean models (CAO II). II 600
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7395351
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9001390
关于积分的说明 19158548
捐赠科研通 7031238
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3229845
关于科研通互助平台的介绍 2392305
邀请新用户注册赠送积分活动 2211402