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-可见光响应的碳石墨相氮化碳薄膜

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品       牌:其他品牌

厂商性质:生产商

所  在  地:西安市

更新时间:2020-02-12 16:08:26浏览次数:480

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纯度 99 分子量 /
分子式 / 供货周期 现货
规格 5mg 货号 /
应用领域 医疗卫生,生物产业 主要用途 科研
-可见光响应的碳石墨相氮化碳薄膜
一种可见光响应的碳石墨相氮化碳薄膜电及其制备方法。该薄膜电由碳和石墨相氮化碳组成,具有较的可见光响应性能。还提供碳石墨相氮化碳薄膜电的制备方法。以制备的电光阳,当工作电的面积为6cm2,电解质为0.05mol/L的硫酸钠溶液,外加偏压为0.5V,300W氙灯为辐射光源时,薄膜电的光电流密度在0.210μA/cm2内可调。

-可见光响应的碳石墨相氮化碳薄膜

西安瑞禧生物科技有限公司是一家的生物科技公司,公司经营的产品有的磷脂,多肽、氨基酸聚合物,修饰产品,荧光染料及多聚物衍品。主营业务为植物、中材提取、中间体研制、开发,技术咨询,技术服务的与销售,作为科学试剂之一,,、院、研究所及厂。

-可见光响应的碳石墨相氮化碳薄膜

产品:可见光响应的碳石墨相氮化碳薄膜/非晶含氢氮化碳(a-CNxH)薄膜/氮化碳(CNx)薄膜/氮化碳(CNx/TiN)复合薄膜。

类石墨相氮化碳膜制备、改性及其光电化学性能研究

类石墨相氮化碳(g-CN)作为化学稳定性且可见光响应的非金属半导体材料,被应用于光解水和有机污染物降解。然而,一方面传统热聚合方法获得的氮化碳可见光吸收范围窄,光生载流子复合率,使得其太阳能利用率低;另一方面目前氮化碳膜的制备工艺复杂、稳定性差,制约了氮化碳的器件化。基于这些问题,通过溶剂热法直接在基底上制备氮化碳膜、进一步通过构建TiO_2/g-CN双层膜结构及对氮化碳表面修饰镍钴双金属氢氧化物(Ni-Co LDH),从而其可见光吸收并降低载流子复合,获得了光电性能的氮化碳膜。主要研究内容有:1、以乙腈作为溶剂,利用三聚氯氰和三聚氰胺共聚反应,在导电玻璃上溶剂热成膜,热处理之后得到了连续完整的氮化碳膜。研究结果表明,相比于固相热聚合制备的氮化碳,经24 h溶剂热反应和520℃热处理获得的氮化碳聚合程度,末端缺陷少,可见光吸收600 nm,膜与基底结合牢靠,大地降低了界面阻抗,在0.6 V(vs SCE)电压下,光电流3.7μA cm-2,是固相热聚合获得的氮化碳的18倍。2、分别采用旋凃烧结法制备锐钛矿相TiO_2-A薄膜和水热法制备了金红石相TiO_2-R纳米棒阵列作为电子传输层,溶剂热负载g-CN作为可见光吸收层,构建了TiO_2-A/g-CN和TiO_2-R/g-CN双层膜电。研究结果表明,两种TiO_2都能与g-CN能级匹配,形成异质结,从而抑制光生载流子的复合,光电转换能力。纳米棒阵列的取向性及棒间间隙降低了g-CN过程中的体相聚集,并将光照与载流子传输方向错开,兼顾光学吸收及载流子传输能力,增加了半导体-溶液接触面积,因而TiO_2/g-CN光电化学性能。在0.6 V(vs SCE)电压下,TiO_2/g-CN纳米棒核壳阵列的光电流81μA cm-2,是g-CN的16倍。3、采用阴沉积法在g-CN表面修饰Ni-Co LDH材料。研究结果表明,LDH的引入改变了半导体的表面:一方面,Ni-Co LDH片层具有比表面积,羟基和水,通过不断地吸脱附反应物和生成物,为传质提供便利,降低了氧氧键形成的能垒,从而进水氧化进行;另一方面,LDH*氮化碳膜表面孔洞,避免了电流分路产生。在0.6 V(vs SCE)电压下,当LDH沉积电量为10 mC时,g-CN/LDH光电流11μA cm-2,是g-CN的2.5倍。 

产品供应列表:

 

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石墨相氮化碳负载磷钨酸杂化材料

氮化碳上负载的AgPd纳米催化剂

氮化碳负载锰掺杂二维纳米复合材料

活性炭负载碳掺杂石墨相氮化碳

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TiO2(B)@g-C3N4复合纳米片光催化剂

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聚乙烯醇/聚多巴胺-氮化碳渗透汽化复合膜

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晶态氮化碳(β-C3N4)材料

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黑磷烯量子点-石墨烯纳米片三维复合材料

黑磷纳米颗粒表面包裹介孔二氧化硅

石墨烯/黑磷量子点/含氮离子液体复合气凝胶

PEG修饰的黑磷量子点

黑磷二氧化钛异制结构材料负载贵金属纳米粒子

纤维素/黑磷量子点复合水凝胶

黑磷量子点掺杂的ZnO纳米粒子(BPQDs@Zn O)

黑磷量子点的红膜纳米囊泡(BPQD-EMNVs)

,、,提供核磁,HPLC,LCMS,GC图谱 ,,如遇任

何质量问题,

温馨提示:西安瑞禧生物供应产品用于科研,不能用于人体(wyf2020.02.12

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