• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    Au/g-C3N4復合微粒的制備及光催化還原對硝基苯酚

    2019-06-11 08:27:44殷蓉楊啟帆安靜羅青枝李雪艷王德松
    河北科技大學學報 2019年1期

    殷蓉 楊啟帆 安靜 羅青枝 李雪艷 王德松

    摘要:為了解決光生電子-空穴因分離難而對g-C3N4光催化活性造成影響的問題,采用原位法制備了Au/g-C3N4復合微粒,利用TEM,SEM,XRD,XPS和FTIR等測試方法對復合微粒的形貌、微觀結構和組成進行表征,通過UV-vis DRS,PL和EIS等方法分析了復合微粒的光電性能,并以對硝基苯酚還原反應為模型,考察了Au/g-C3N4復合微粒的可見光催化性能。結果表明:g-C3N4為片層堆積結構的六方相晶體,片層間的納米金為面心立方晶型;納米金的引入顯著提高了g-C3N4基體對可見光的吸收及其光生電子-空穴對的分離效率;當金含量為0.5%(質量分數)、氯金酸鈉與檸檬酸鈉物質的量比為1∶3時,光催化劑的活性最高。所制備的復合催化劑可見光響應性強,催化活性較純g-C3N4明顯提高,為合成g-C3N4基高效光催化劑提供了理論依據。

    關鍵詞:催化化學;氮化碳;納米金;復合微粒;對硝基苯酚;光催化還原

    中圖分類號:TQ3173文獻標志碼:A

    YIN Rong, YANG Qifan, AN Jing,et al.Preparation of Au/g-C3N4 composite particles and photocatalytic reduction of p-nitrophenol[J].Journal of Hebei University of Science and Technology,2019,40(1):24-31.Preparation of Au/g-C3N4 composite particles and

    photocatalytic reduction of p-nitrophenol

    YIN Rong, YANG Qifan, AN Jing, LUO Qingzhi, LI Xueyan, WANG Desong

    (School of Science, Hebei University of Science and Technology, Shijiazhuang, Hebei 050018, China)

    Abstract:In order to solve the problem of photo-generated electron-hole separation which affects g-C3N4 photocatalytic acti-vity, Au/g-C3N4 composite particles are in situ prepared. The morphology, microstructure and composition of as-prepared Au/g-C3N4 composite particles were characterized by TEM, SEM, XRD, XPS and FTIR, the photoelectric property of the composite particles is also characterized by UV-vis DRS, PL and EIS, and the catalytic activities were examined using the reduction of 4-NP as a model reaction. The results show that the laminated g-C3N4 is hexagonal crystal, while the gold nanoparticles dispersing between the lamella of the g-C3N4 are face-centered cubic crystallites. The visible-light absorption and electron-hole separation efficiency of g-C3N4 matrix are improved by the introduction of gold nanoparticles. When the mass fraction of Au is 0.5%, the amount of substance ratio of sodium chloroaurate and sodium citrate is 1∶3, the Au/g-C3N4 composite demonstrates the best photocatalytic activity. The composite catalyst has strong visible light responsiveness and significantly higher catalytic activity than pure g-C3N4, which provides a theoretical basis for the synthesis of g-C3N4 photocatalyst with high photocatalytic activity.

    Keywords:catalytic chemistry; carbon nitride; gold nanoparticles; composite particles; p-nitrophenol; photocatalytic reduction

    類石墨氮化碳(g-C3N4)作為一種具有半導體性質的共軛聚合物,具有吸附能力強、電導率高、化學性質穩(wěn)定、易摻雜改性和原料易得等優(yōu)點,已成為環(huán)境科學領域倍受矚目的光催化材料[1-3]。然而,純g-C3N4存在自身難以突破的局限:比表面積較小、可見光吸光范圍較窄、光生電子和空穴難分離等,導致其光催化效率不高[4-5]。采用具有較高化學催化活性的納米貴金屬改性g-C3N4可有效提高其光催化活性。納米金粒子是最穩(wěn)定的金屬顆粒[6],具有高電子密度、優(yōu)異的光電性能和催化活性,能與多種聚合物大分子結合,且不影響其特性[7-8]。在可見光照射下,納米金粒子的表面等離子體共振效應可以使氮化碳的光吸收能力和光生電子-空穴分離能力顯著增強[9],從而提升光催化活性。MO等[10]合成了金/單層石墨碳氮化碳等離子體光催化劑,并將其應用于光能-氫氣能量轉換中的超快電子轉移。FANG等[11]通過一步沉淀還原法將Pd/Au雙金屬納米粒子沉積在超薄的g-C3N4片上,得到的雜化物可有效催化對硝基苯酚的還原反應。

    制備納米貴金屬/g-C3N4復合光催化劑較普遍的方法有物理復合及化學摻雜改性。但是這些方法很難避免納米金屬顆粒的團聚,導致催化效率偏低。筆者以三聚氰胺為原料,經熱處理得到g-C3N4粉末;以氯金酸鈉作為單一的納米金屬源,采用液相化學還原法原位制備Au/g-C3N4復合微粒,有效防止了金納米顆粒的團聚。此復合催化劑可見光響應性強,催化活性較純g-C3N4明顯提高。

    1實驗部分

    1.1主要原料

    氯金酸鈉(NaAuCl4·2H2O)、對硝基苯酚,分析純,阿拉丁試劑有限公司提供;檸檬酸鈉,分析純,天津市永大化學試劑有限公司提供;三聚氰胺、硼氫化鈉,分析純,國藥集團化學試劑有限公司提供。

    河北科技大學學報2019年第1期殷蓉,等:Au/g-C3N4復合微粒的制備及光催化還原對硝基苯酚1.2g-C3N4的制備

    在坩堝中稱取5.0 g三聚氰胺,置于馬弗爐中進行熱處理。以2.0 ℃/min的升溫速度升至520 ℃,并在此條件下保溫2 h,自然冷卻至室溫,將樣品取出后研磨,得到g-C3N4粉末。

    1.3Au/g-C3N4復合微粒的制備

    采用液相化學還原法制備Au/g-C3N4復合微粒。將0.5 g上述方法所制備的g-C3N4粉末置入25 mL濃度為1.5 mmol/L的檸檬酸鈉溶液中,超聲分散20 min,使其均勻分散;將25 mL濃度為0.1~0.7 mmol/L的氯金酸鈉溶液逐滴加入g-C3N4分散液中,于60 ℃水浴條件下持續(xù)攪拌2 h,抽濾并分別用去離子水和乙醇洗滌,烘干至恒重,研磨得到Au/g-C3N4復合微粒。

    1.4Au/g-C3N4復合微粒光催化還原4-NP性能測試

    取50 mL濃度為0.002 5 mol/L的4-NP和50 mL濃度為0.25 mol/L的NaBH4,置于250 mL的燒杯中,在持續(xù)攪拌下向其中加入10 mg的Au/g-C3N4復合微粒。采用裝有400 nm濾光片的300 W氙燈光源模擬太陽光,并將上述體系在此光源的照射下進行反應。在設定時間間隔下,依次從燒杯中取出1 mL反應溶液,測定其紫外-可見吸收光譜(UV-vis),從而檢測4-NP在催化還原反應中吸收峰的變化。

    1.5Au/g-C3N4復合微粒的結構及性能表征

    采用日本電子公司生產的JEM-2100F型透射電子顯微鏡(TEM),在200 kV電壓下測定Au/g-C3N4復合微粒的微觀結構。將合成的復合微粒樣品放入無水乙醇中,超聲分散30 min后滴于涂有碳膜的銅網上,待樣品干燥后在顯微鏡下觀察樣品的形貌和微觀結構。

    采用日本電子公司HITACHI生產的S-4800-I型場發(fā)射掃描電鏡(SEM),對經過噴金處理的Au/g-C3N4復合微粒表面進行觀察。

    采用日本Rigaku公司D/max 2500型X射線衍射儀(XRD)對Au/g-C3N4復合微粒中晶體的晶型結構進行分析,測試條件為Cu靶、Kα射線,λ=0.154 06 nm,掃描速度為0.05 °/s。

    X射線光電子能譜(XPS)的測定是在光電子能譜儀(PHI-1600型,美國Perkin Elmer公司提供)上進行的,以Mg-Kα作為X射線激發(fā)源,電壓為15 kV,功率為250 W,用其分析復合微粒表面的元素組成。

    采用日本Shimadzu公司的Prestige-21型傅里葉變換紅外光譜儀(FTIR)測定Au/g-C3N4復合微粒中的基團及化學鍵鍵接方式,將Au/g-C3N4復合微粒與KBr粉末混合后進行研磨,壓制成透明薄片,測定其紅外光譜。

    采用紫外-可見分光光度計(UV-vis)(Shimadzu公司,UV-2550 PC型)測定Au/g-C3N4復合微粒在紫外區(qū)和可見光區(qū)域內的光譜特性和吸收性能。

    采用英國Edinburgh公司生產的FS5-TCSPC型熒光發(fā)射光譜儀對Au/g-C3N4復合微粒的熒光光譜(簡稱PL)進行測試。

    以0.1 mol/L的KCl溶液作為電解液,泡沫鎳/Au/g-C3N4或泡沫鎳/g-C3N4電極作為工作電極,采用電化學系統(tǒng)(CHI660E,CHI Shanghai Inc.)測定電化學阻抗譜。

    以0.2 mol/L的Na2SO4溶液作為電解液,氙燈作為發(fā)光光源,電化學工作站(CHI660E,CHI Shanghai Inc.)作為測試系統(tǒng),采用Au/g-C3N4或g-C3N4電極作為工作電極,鉑電極和Ag/AgCl電極分別作為對電極和參比電極。在有光源照射的條件下,測定樣品的光電流,觀察其電子-空穴對的分離效率。

    2結果與討論

    2.1Au/g-C3N4復合微粒的形貌和微觀結構

    圖1為Au/g-C3N4-0.5%(金質量分數,下同)的透射電鏡圖和選區(qū)電子衍射圖。從圖1 a)可以觀察到g-C3N4的片層堆積結構,納米金顆粒分散于g-C3N表面及片層間,粒徑為5~20 nm;圖1 a)中的小圖為高分辨率下的照片,可以觀察到清晰的納米金顆粒的晶格線,并測得晶格間距為0.236 nm,它對應面心立方相Au(PDF#00-004-0784)的(111)晶面[12]。通過選區(qū)電子衍射(見圖1 b))可以觀察到納米金的(111)、(200)、(220)、(311)等晶面,證明了復合微粒中納米金晶體的存在。

    純g-C3N4和Au/g-C3N4-0.5%的掃描電鏡照片如圖2所示。與g-C3N4相比,Au/g-C3N4-0.5%顆粒表面由于附著有納米金顆粒,因而較為粗糙;SEM照片顯示,g-C3N4為片層結構,這與TEM的結果相一致。

    通過XRD研究了Au/g-C3N4復合微粒的晶粒尺寸和晶型結構。圖3為純g-C3N4和不同金含量的Au/g-C3N4復合材料的XRD圖譜。圖3中的2θ衍射角在130°和277°處為純g-C3N4的特征衍射峰,表明所制備的g-C3N4為六方相(JCPDS No.87-1526)晶體[13];位于277°的衍射峰是由共軛芳香系統(tǒng)的層間堆積形成的,對應于g-C3N4(002)晶面的特征衍射峰;位于13.0°特征衍射峰是由面內結構堆積形成的。Au/g-C3N4-0.5%的譜圖中,在38.1°,44.4°處的2個衍射峰分別對應于納米金的(111)和(200)晶面[14],表明納米金與g-C3N4相復合。Au/g-C3N4-0.3%和Au/g-C3N4-0.1%樣品的譜圖中未出現納米金相應晶面的衍射峰,這是由于此2種復合微粒中金的含量較少,超出了XRD法對物相含量的檢測極限。

    圖4為所制備的g-C3N4和不同復合比例Au/g-C3N4的紅外光譜圖。圖4中波數為3 000~3 500 cm-1處的寬吸收帶分別對應于未凝結的氨基中的N—H鍵和表面吸附H2O分子中O—H鍵的伸縮振動;1 200~1 650 cm-1處出現的強吸收峰來源于雜環(huán)骨架上C=N的伸縮振動;1 407,1 463,1 570,1 640 cm-1處對應于重復的衍生吩嗪單元的伸縮振動峰;1 240 cm-1和1 320 cm-1處的峰歸因于連接三角結構的C—N(—C)—C或橋連C—NH—C的伸縮振動峰;808 cm-1處出現的尖峰來自于三嗪單元的彎曲振動峰[15]。另外,圖4中顯示不同含金量的Au/g-C3N4復合微粒的紅外光譜圖與g-C3N4差異不大,說明金的引入并未改變g-C3N4基體的鍵接結構。

    2.2Au/g-C3N4復合微粒的表面元素分析

    X射線光電子能譜可用來分析材料表面的化學組成。圖5為純g-C3N4和Au/g-C3N4-0.5%復合微粒的XPS譜圖。結果顯示,純g-C3N4中含有C,N,O元素,而Au/g-C3N4-0.5%中除了含有這3種元素外,還含有Au元素。其中C和N元素來源于g-C3N4,Au元素來源于納米金粒子,O元素來源于環(huán)境中的氧[16]。從Au的分峰圖中可以看出,在83.98 eV和87.43 eV處有2個峰,對應于納米金的4f7/2[17]和4f5/2[18],說明Au確實存在于Au/g-C3N4復合微粒中。

    2.3Au/g-C3N4復合微粒的光吸收性能

    氯金酸鈉與還原劑檸檬酸鈉物質的量比固定為1∶3時,改變Au與g-C3N4的復合比例,制備出不同金含量的Au/g-C3N4復合微粒。此系列樣品的DRS光譜如圖6 a)所示。純g-C3N4在可見光區(qū)光吸收較弱,在紫外光區(qū)有較強的吸收。隨著納米金含量的增加,g-C3N4在紫外-可見光區(qū)的吸光強度逐漸提高,因此納米金的負載可以有效提高g-C3N4的光吸收強度。波長為550 nm附近出現金的等離子吸收峰[19],金含量增加至0.5%以上,Au/g-C3N4復合微粒的光吸收顯著增強。固定金負載量為0.5%,改變氯金酸鈉與檸檬酸鈉的復合比例,得到金和還原劑不同物質的量比的Au/g-C3N4復合微粒。此系列樣品的DRS光譜如圖6 b)所示。Au/g-C3N4復合微粒的紫外-可見光吸收強于純g-C3N4。隨著還原劑檸檬酸鈉用量的提高,Au/g-C3N4復合微粒在紫外-可見光區(qū)的吸收逐漸增強。其原因是當還原劑檸檬酸鈉用量低時,還原反應生成金的速率較慢,金晶核較少,而反應體系中金前驅體總量一定,大量的金原子積聚于少量的晶核上,使得最終生成的金顆粒尺寸較大,導致等離子效應降低;而當檸檬酸鈉用量足夠多時,還原反應快速生成大量的金晶核,可得到尺寸較小、晶型結構完整的納米金顆粒,從而使Au/g-C3N4復合微粒的紫外-可見光吸收強度增加。

    圖7為g-C3N4和Au/g-C3N4-0.5%復合微粒的熒光光譜圖。純g-C3N4和Au/g-C3N4復合微粒的熒光發(fā)射峰位于430~500 nm波長處,發(fā)射峰產生于光生電子和空穴的復合[20]。與純g-C3N4相比,Au/g-C3N4的熒光光譜峰的強度明顯降低,說明負載納米Au后g-C3N4表面的光生電子和空穴復合幾率降低,即光生電子空穴的分離效率顯著提高。

    2.4Au/g-C3N4復合微粒的電化學性能

    光催化劑的光生電子空穴分離效率是光催化反應研究中的一個重要方面。為了研究樣品中電荷的遷移效率,采用電化學阻抗對所制備的復合微粒進行分析。圖8 a)為純g-C3N4和Au/g-C3N4-0.5%復合微粒的電化學阻抗譜圖,對應Au/g-C3N4-0.5%的電阻抗曲線圓弧半徑明顯小于純g-C3N4,說明復合微粒表面具有較小的阻抗和較快的電荷遷移速率[21]。因此,Au/g-C3N4-0.5%的光生電子-空穴對的分離效率高于純g-C3N4。

    圖8 b)為純g-C3N4和Au/g-C3N4-0.5%的瞬態(tài)光電流測試圖。當可見光源分別照射在純g-C3N4和Au/g-C3N4-0.5%復合微粒時,復合微粒產生的光電流比純g-C3N4明顯增大。此結果亦表明復合微粒的光生電子-空穴對的分離效率高于純g-C3N4。

    2.5Au/g-C3N4復合微粒光催化還原4-NP的性能

    考察了不同Au含量的Au/g-C3N4復合微粒在可見光照射下光催化還原4-NP的性能。由于在反應過程中硼氫化鈉過量,所以可將此還原反應看作擬一級反應[22]。因此,吸光度A和時間t的關系符合式(1)。4-NP光催化還原為4-AP過程中,催化劑的活性可根據反應速率常數k來評判,k值越大,說明催化劑的活性越高。ln(A0/A)=ln(c0/c)=kt 。 ?????????????????????????????????????????(1)式中:A為反應體系的吸光度;c為體系中4-NP的濃度。

    圖9為純g-C3N4濃度及不同納米金含量的Au/g-C3N4復合微粒的ln(c0/c)~t關系圖,根據400 nm處吸收峰的強度變化,得到ln(c0/ct)~t的準一級反應動力學模型圖。由圖9可知,Au/g-C3N4復合微粒光催化還原4-NP的反應速率隨著納米金含量的增加而逐漸增大,在Au含量為0.5%時復合微粒表現出最佳的光催化活性;但是Au含量繼續(xù)增多時會導致納米顆粒團聚幾率增大,降低復合催化劑的活性。純g-C3N4及不同金含量的Au/g-C3N4復合微粒無光和可見光催化還原4-NP的準一級速率常數列于表1。

    由表1可知,Au/g-C3N4-0.5%復合微粒的可見光催化活性(k=5.14×10-3 s-1)是純g-C3N4(k=0.04×10-3 s-1)的128.5倍,因此,納米金的引入顯著提高了純g-C3N4的光催化活性。另一方面,此催化劑在可見光下的催化活性約為無光條件下(k=1.72×10-3 s-1)的3倍,由此說明,還原反應實驗中4-NP是在Au/g-C3N4復合光催化劑下發(fā)生了光催化還原,而并不是簡單地被NaBH4化學還原。

    表1純g-C3N4及不同金含量的Au/g-C3N4復合微粒無光和可見光催化還原4-NP的準一級速率常數

    Tab.1Photocatalytic reduction rate of 4-NP using pure g-C3N4 and Au/g-C3N4 composites with different contents of Au catalysts

    樣品準一級速率常數k×10-3/s-1可見光條件下無光條件下pure g-C3N40.040.01Au/g-C3N4-0.1%0.580.16Au/g-C3N4-0.2%2.660.87Au/g-C3N4-0.3%2.890.93Au/g-C3N4-0.4%4.701.39Au/g-C3N4-0.5%5.141.72Au/g-C3N4-0.6%3.911.24Au/g-C3N4-0.7%2.121.05

    圖10為Au/g-C3N4在可見光下催化還原4-NP的循環(huán)穩(wěn)定性測試結果。Au/g-C3N4納米復合微粒經過濾分離后可重復用于還原反應。圖10 a)顯示,Au/g-C3N4-0.5%具有較高的穩(wěn)定性和重復使用性;圖10 b)表明,在可見光照射下催化還原反應經過6個循環(huán)后,4-NP的還原效率仍然達到90%以上。因此,Au/g-C3N4納米復合微粒在水相光催化還原4-NP為 4-AP的反應中具有良好的穩(wěn)定性。

    Fig.11A possible schematic mechanism for the photocatalytic reduction of 4-NP by Au/g-C3N4 composites

    Au/g-C3N4復合微粒催化還原對硝基苯酚的機制為一種光電協(xié)同效應。隨著反應過程的進行,電子以2種不同的方式轉移。一部分電子從BH-4向4-NP轉移,BH-4能夠與g-C3N4中的納米金有效接觸,在反應中起著電子轉移作用。隨后,吸附在復合物表面的4-NP可以被電子還原成4-AP,另一部分電子傳輸在可見光照射下發(fā)生。當可見光照射時,g-C3N4產生光生電子和光生空穴。光生電子轉移到費米能級更正的Au納米顆粒上,產生肖特基勢壘,有效減少了光生電子-空穴對的復合,4-NP在可見光下接收到納米金顆粒釋放的電子而還原為4-AP。另外,可見光照射到納米金顆粒上,當入射光頻率和電子振動頻率相同時會產生共振,此共振現象對光產生強烈的散射作用,增加光在g-C3N4中的傳播距離[23],從而提高其光吸收和光轉化效率。Au/g-C3N4復合微粒光催化還原對硝基苯酚反應機理圖見圖11。

    3結語

    1)以氯金酸鈉為金源,采用原位液相化學還原法制備了Au/g-C3N4復合微粒,并以還原對硝基苯酚為模型反應對其光催化性能進行了測試。

    2)所制備的g-C3N4呈層片狀結構,層間距約為0.326 nm,納米金粒子呈面心立方結構。負載于g-C3N4片層間的納米金改變了其電荷分布,有利于g-C3N4中的電荷轉移,提升了光催化活性。

    3)通過分析Au/g-C3N4復合微粒的光催化反應機理,可認為其光催化性能的提高是由納米金和g-C3N4協(xié)同作用的結果。此研究為今后進一步研究合成g-C3N4基高效光催化劑提供了理論依據。

    4)采用原位液相化學還原法制備了Au/g-C3N4復合微粒,雖在有效減少光生電子-空穴對的復合方面取得了一定的研究進展,但研究仍處于初期階段,制備過程中如何在調控納米金粒子的粒徑尺寸、提高其均勻分散性、抑制團聚等方面仍需作進一步的研究。

    參考文獻/References:

    [1]張鑫鑫,徐莉,李磊,等.微量Ag3PO4改性g-C3N4的可見光催化活性研究[J].河北科技大學學報,2015,36(3):255-267.

    ZHANG Xinxin,XU Li,LI Lei,et al.Study on visible-light photocatalytic activity of g-C3N4 modified by trace Ag3PO4 [J].Journal of Hebei University of Science and Technology,2015,36(3):255-267.

    [2]IVANOV A S,MILLER E,BOLDYREV A I,et al.Pseudo jahn-teller origin of buckling distortions in two-dimensional triazine-based graphitic carbon nitride (g-C3N4) sheets [J].The Journal of Physical Chemistry C,2015,119(21):12008-12015.

    [3]孫志明,李雪,馬建寧,等.類石墨氮化碳/伊利石復合材料的制備及其可見光催化性能[J].復合材料學報,2018,35(6):1558-1565.

    SUN Zhiming,LI Xue,MA Jianning,et al.Preparation and visible light catalytic properties of g-C3N4/illite composite [J].Acta Meteriae Compositae Sinica,2018,35(6):1558-1565.

    [4]SUN Shanfu, SUN Mingxuan, FANG Yalin, et al. One-step in situ calcination synthesis of g-C3N4/N-TiO2 hybrids with enhanced photoactivity[J].RSC Advances, 2016, 6(16):13063-13071.

    [5]KONG H J, WON D H, KIM J, et al. Sulfur-doped g-C3N4/BiVO4 composite photocatalyst for water oxidation under visible light [J]. Chemistry of Materials, 2016, 28(5):1318-1324.

    [6]FU Songsheng,HUANG Ting,JIA Bingquan,et al.Reduction of nitrophenols to aminophenols under concerted catalysis by Au/g-C3N4 contact system[J].Applied Catalysis B:Environmental,2017,202:430-437.

    [7]TSUKAMOTO D,SHIRAISHI Y,SUGANO Y,et al.Gold nanoparticles located at the interface of anatase/rutile TiO2 particles as active plasmonic photocatalysts for aerobic oxidation [J].Journal of America Chemistry Society,2012,134(14):6309-6315.

    [8]PRASHANT K J,HUANG X H,IVAN H E,et al.Noble metals on the nanoscale:Optical and photothermal properties and some applications in imaging,sensing,biology,and medicine [J].Accounts of Chemical Research,2008,41(12):1578-1586.

    [9]XUE J J,MA S S,ZHOU Y M,et al.Facile photochemical synthesis of Au/Pt/g-C3N4 with plasmon-enhanced photocatalytic activity for antibiotic degradation [J].ACS Applied Materials & Interfaces,2015,7(18):9630-9637.

    [10]MO Zhao, XU Hui, CHEN Zhigang, et al. Gold/monolayer graphitic carbon nitride plasmonic photocatalyst for ultrafast electron transfer in solar-to-hydrogen energy conversion[J].Chinese Journal of Catalysis,2018(39):760-770.

    [11]FANG Wei, DENG Yaocheng, TAN Lin, et al.Synthesis of Pd/Au bimetallic nanoparticle-loaded ultrathin graphitic carbon nitride nanosheets for highly efficient catalytic reduction of p-nitrophenol[J].Journal of Colloid and Interface Science,2017,490:834-843.

    [12]SAMANTA S,MARTHA S,PARIDA K.Facile synthesis of Au/g-C3N4nanocomposites:An inorganic/organic hybrid plasmonic photocatalyst with enhanced hydrogen gas evolution under visible-light irradiation[J].Chem Cat Chem,2014,6(5):1453-1462.

    [13]WANG Desong,SUN Haitao,LUO Qingzhi,et al.An efficient visible-light photocatalyst prepared from g-C3N4 and polyvinyl chloride [J].Applied Catalysis B:Environmental,2014,156(5):323-330.

    [14]JIANG Jing,YU Jiaguo,CAO Shaowen.Au/PtO nanoparticle-modified g-C3N4 for plasmon-enhanced photocatalytic hydrogen evolution under visible light [J].Journal of Colloid and Interface Science,2016,461:56-63.

    [15]WANG Xiu,TAN Fatang,WANG Wei,et al.Anchoring of silver nanoparticles on graphitic carbon nitride sheets for the synergistic catalytic reduction of 4-nitrophenol [J].Chemosphere,2017,172:147-154.

    [16]ONG W J,PUTRI L K,TAN L L,et al.Heterostructured AgX/g-C3N4 (X=Cl and Br) nanocomposites via a sonication-assisted deposition-precipitation approach:Emerging role of halide ions in the synergistic photocatalytic reduction of carbon dioxide [J].Applied Catalysis B:Environmental,2016,180:530-543.

    [17]ANTHONY M T,SEAH M P. Energy calibration of electron spectrometers 1-An absolute,traceable energy calibration and the provision of atomic reference line energies [J].Surface & Interface Analysis, 2010,6(3):95-106.

    [18]TURNER N H,SINGLE A M.Determination of peak positions and areas from wide-scan XPS spectra [J].Surface & Interface Analysis,2010,15(3):215-222.

    [19]GAO Hanwei,LIU Chong,JEONG H E,et al.Plasmon-enhanced photocatalytic activity of iron oxide on gold nanopillars [J].Acs Nano,2012,6(1):234-240.

    [20]LUO Qingzhi,YANG Xiaolian,WANG Desong,et al.Facile preparation of well-dispersed ZnO/cyclized polyacrylonitrile nanocomposites with highly enhanced visible-light photocatalytic activity [J].Applied Catalysis B:Environmental,2017,204:304-315.

    [21]HE Yiming,ZHANG Lihong,TENG Botao,et al.New application of Zscheme Ag3PO4/g-C3N4composite inconverting CO2 to fuel [J].Environmental Science &Technology,2015,49(1):649-656.

    [22]WUNDER S,POLZER F,LU Y,et al.Kinetic analysis of catalytic reduction of 4-nitrophenol by metallic nanoparticles immobilized in spherical polyelectrolyte brushes [J].The Journal of Physical Chemistry C, 2010,114(19):8814-8820.

    [23]WANG Yaning, ZHANG Ying, ZHANG Wenshu, et al.A SERS substrate of mesoporous g-C3N4 embedded with in situ grown gold nanoparticles for sensitive detection of 6-thioguanine [J].Sensors and Actuators B: Chemical,2018,260:400-407.

    亚洲精品乱码久久久v下载方式| 男女视频在线观看网站免费| 亚洲乱码一区二区免费版| 悠悠久久av| 欧美一区二区精品小视频在线| 不卡一级毛片| 三级国产精品欧美在线观看| 身体一侧抽搐| 国产乱人视频| 又粗又爽又猛毛片免费看| 又粗又爽又猛毛片免费看| 搡老岳熟女国产| www.色视频.com| 亚洲熟妇熟女久久| 日日干狠狠操夜夜爽| 麻豆成人午夜福利视频| 免费一级毛片在线播放高清视频| 亚洲精品日韩在线中文字幕 | 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 给我免费播放毛片高清在线观看| 免费观看精品视频网站| av.在线天堂| 国产精品久久久久久精品电影| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 老司机午夜福利在线观看视频| 中文资源天堂在线| 成人三级黄色视频| 色播亚洲综合网| 成熟少妇高潮喷水视频| 日本成人三级电影网站| 天堂动漫精品| 国产麻豆成人av免费视频| 精品国内亚洲2022精品成人| 97碰自拍视频| 亚洲av一区综合| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 天堂网av新在线| 波多野结衣巨乳人妻| 日本在线视频免费播放| 国产人妻一区二区三区在| 麻豆乱淫一区二区| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 99热这里只有是精品50| 麻豆一二三区av精品| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 中文亚洲av片在线观看爽| 久久久久久九九精品二区国产| 美女免费视频网站| 国产黄a三级三级三级人| 亚洲av熟女| 如何舔出高潮| 精品不卡国产一区二区三区| 久久人人爽人人爽人人片va| 国产中年淑女户外野战色| 午夜视频国产福利| 免费看a级黄色片| 乱人视频在线观看| 久久草成人影院| 天天一区二区日本电影三级| 婷婷六月久久综合丁香| 日本一二三区视频观看| 看片在线看免费视频| 久久热精品热| 欧美性感艳星| 亚洲美女搞黄在线观看 | 亚洲四区av| 亚洲在线观看片| 亚洲一区二区三区色噜噜| 亚洲精品色激情综合| 日本一二三区视频观看| 18+在线观看网站| 欧美又色又爽又黄视频| av免费在线看不卡| 九九热线精品视视频播放| 亚洲av第一区精品v没综合| 男人和女人高潮做爰伦理| 久久草成人影院| 啦啦啦韩国在线观看视频| 亚洲欧美日韩东京热| 好男人在线观看高清免费视频| 国产精品一二三区在线看| 精品人妻一区二区三区麻豆 | 日本色播在线视频| 床上黄色一级片| 久久九九热精品免费| 校园春色视频在线观看| 乱码一卡2卡4卡精品| 看黄色毛片网站| 在线国产一区二区在线| 免费av不卡在线播放| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 九色成人免费人妻av| 丝袜美腿在线中文| 国产黄色视频一区二区在线观看 | 激情 狠狠 欧美| 禁无遮挡网站| 欧美高清性xxxxhd video| 国产成人freesex在线 | 又黄又爽又刺激的免费视频.| 国产一级毛片七仙女欲春2| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 99热6这里只有精品| 日韩成人伦理影院| 最新中文字幕久久久久| 99久国产av精品国产电影| 国产精品电影一区二区三区| 亚洲欧美日韩无卡精品| 午夜免费激情av| 国产色婷婷99| 久久人人精品亚洲av| 一区二区三区四区激情视频 | 女同久久另类99精品国产91| 丰满乱子伦码专区| 夜夜夜夜夜久久久久| 精品久久久噜噜| 九九爱精品视频在线观看| 亚洲av成人精品一区久久| 国产伦一二天堂av在线观看| 日本黄大片高清| 热99在线观看视频| 91在线精品国自产拍蜜月| 国产麻豆成人av免费视频| 国产精品一区二区免费欧美| 国内精品一区二区在线观看| 免费看a级黄色片| 欧美精品国产亚洲| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 三级毛片av免费| 精品久久久久久久久久免费视频| 网址你懂的国产日韩在线| 国产真实伦视频高清在线观看| 亚洲最大成人av| 国产美女午夜福利| 婷婷亚洲欧美| 久久精品影院6| 麻豆乱淫一区二区| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 国产欧美日韩精品亚洲av| 韩国av在线不卡| 日韩国内少妇激情av| 99久久精品热视频| 欧美xxxx性猛交bbbb| 内射极品少妇av片p| 日韩制服骚丝袜av| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 久久久久国产网址| 国产欧美日韩精品亚洲av| 国产视频内射| 国产视频一区二区在线看| 精品久久国产蜜桃| 色尼玛亚洲综合影院| 熟女电影av网| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 午夜福利成人在线免费观看| 成人毛片a级毛片在线播放| 欧美性感艳星| 亚洲在线自拍视频| 亚洲美女黄片视频| 俄罗斯特黄特色一大片| 一级a爱片免费观看的视频| 国产激情偷乱视频一区二区| 国产毛片a区久久久久| 国产三级中文精品| 国产精品一及| 91在线精品国自产拍蜜月| 夜夜夜夜夜久久久久| 18+在线观看网站| 久久欧美精品欧美久久欧美| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 亚洲国产精品成人久久小说 | 亚洲在线自拍视频| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜 | 中文字幕av成人在线电影| 国产一区二区在线av高清观看| 国产精品久久视频播放| 老司机福利观看| 特级一级黄色大片| av中文乱码字幕在线| 床上黄色一级片| 国产人妻一区二区三区在| 亚洲在线自拍视频| 欧美三级亚洲精品| 深夜精品福利| 男插女下体视频免费在线播放| 国产乱人偷精品视频| 国产探花极品一区二区| 欧美日韩在线观看h| 久久久久久大精品| 最近的中文字幕免费完整| av专区在线播放| 日韩一本色道免费dvd| 久久久精品94久久精品| 日韩欧美国产在线观看| 精华霜和精华液先用哪个| 久久九九热精品免费| 亚洲无线观看免费| 久久久久久久久久黄片| 欧美色欧美亚洲另类二区| 久久久久国产网址| a级毛片a级免费在线| 亚洲久久久久久中文字幕| 一区二区三区高清视频在线| 婷婷精品国产亚洲av在线| 毛片一级片免费看久久久久| 日韩在线高清观看一区二区三区| 国产男人的电影天堂91| 日本在线视频免费播放| 国产 一区精品| 国产亚洲精品久久久com| 伦精品一区二区三区| 国产精品,欧美在线| 韩国av在线不卡| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 天美传媒精品一区二区| 可以在线观看毛片的网站| 欧美日韩精品成人综合77777| 嫩草影院精品99| 亚洲精品456在线播放app| 亚洲成人av在线免费| 国产伦精品一区二区三区视频9| 午夜精品在线福利| 国产免费男女视频| 国产精品爽爽va在线观看网站| 精品久久久久久久久久久久久| av天堂在线播放| 一边摸一边抽搐一进一小说| 国产探花极品一区二区| 久久久精品欧美日韩精品| 久久人妻av系列| 国产精品无大码| 最近在线观看免费完整版| 日韩,欧美,国产一区二区三区 | 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 99热6这里只有精品| 熟女电影av网| 六月丁香七月| 精品少妇黑人巨大在线播放 | 一进一出好大好爽视频| 欧美极品一区二区三区四区| 欧美日本亚洲视频在线播放| 精品人妻熟女av久视频| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 一个人观看的视频www高清免费观看| 看片在线看免费视频| 免费av毛片视频| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 日本-黄色视频高清免费观看| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 成人综合一区亚洲| 国产三级在线视频| 狠狠狠狠99中文字幕| 男插女下体视频免费在线播放| 色噜噜av男人的天堂激情| 少妇的逼好多水| 日韩 亚洲 欧美在线| av在线亚洲专区| 深夜a级毛片| 综合色丁香网| 老司机午夜福利在线观看视频| 三级经典国产精品| 日韩欧美三级三区| 麻豆成人午夜福利视频| 亚洲丝袜综合中文字幕| 日韩精品青青久久久久久| 免费大片18禁| 色尼玛亚洲综合影院| 波多野结衣高清无吗| 俄罗斯特黄特色一大片| 亚洲人成网站在线播| 97碰自拍视频| 乱系列少妇在线播放| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 美女内射精品一级片tv| 又黄又爽又免费观看的视频| 日本免费a在线| 国产av麻豆久久久久久久| 免费av毛片视频| 麻豆av噜噜一区二区三区| 国内精品美女久久久久久| 免费人成视频x8x8入口观看| 少妇熟女aⅴ在线视频| 亚洲无线在线观看| 国产伦精品一区二区三区四那| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 极品教师在线视频| 久久国产乱子免费精品| a级毛色黄片| 国产爱豆传媒在线观看| 最近在线观看免费完整版| 欧美日韩综合久久久久久| 91在线精品国自产拍蜜月| 欧美高清成人免费视频www| 亚洲av成人av| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 99久久精品热视频| 欧美国产日韩亚洲一区| 日韩精品有码人妻一区| 午夜福利成人在线免费观看| 美女免费视频网站| 久久草成人影院| 国产av在哪里看| 亚洲国产色片| 1000部很黄的大片| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 亚洲一区二区三区色噜噜| 最后的刺客免费高清国语| 少妇高潮的动态图| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 在线免费观看的www视频| 精品久久久久久成人av| 成人国产麻豆网| 欧美成人精品欧美一级黄| 欧美又色又爽又黄视频| 少妇熟女欧美另类| 欧美又色又爽又黄视频| 熟女人妻精品中文字幕| 精品人妻偷拍中文字幕| 熟女人妻精品中文字幕| 又粗又爽又猛毛片免费看| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 欧美一区二区精品小视频在线| 日本欧美国产在线视频| av在线蜜桃| 最近手机中文字幕大全| 久久精品91蜜桃| 亚洲高清免费不卡视频| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜 | 国产成人一区二区在线| 亚洲国产欧美人成| 午夜免费男女啪啪视频观看 | 色5月婷婷丁香| 露出奶头的视频| 美女被艹到高潮喷水动态| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 99精品在免费线老司机午夜| 免费高清视频大片| 久久久精品大字幕| 亚洲熟妇熟女久久| 国产在线男女| 黄色视频,在线免费观看| 亚洲中文日韩欧美视频| 亚洲性夜色夜夜综合| 18+在线观看网站| a级毛片a级免费在线| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 欧美一区二区国产精品久久精品| 在线国产一区二区在线| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 18+在线观看网站| 亚洲精品国产成人久久av| 成人一区二区视频在线观看| 麻豆国产97在线/欧美| 联通29元200g的流量卡| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 国产成人a区在线观看| 久久精品国产清高在天天线| 国产精品一区二区免费欧美| 少妇的逼好多水| 青春草视频在线免费观看| 国产高清视频在线观看网站| av专区在线播放| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 男人的好看免费观看在线视频| 波野结衣二区三区在线| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 在线a可以看的网站| 久久午夜福利片| 亚洲专区国产一区二区| 亚洲欧美清纯卡通| 我的老师免费观看完整版| 亚洲欧美日韩高清专用| 12—13女人毛片做爰片一| 成人av在线播放网站| 悠悠久久av| 久99久视频精品免费| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 国产人妻一区二区三区在| 久久热精品热| 最新在线观看一区二区三区| 黄片wwwwww| 亚洲欧美精品综合久久99| 搡老岳熟女国产| 欧美成人免费av一区二区三区| 看非洲黑人一级黄片| 精品久久久久久成人av| 久久中文看片网| 久久人妻av系列| 精品午夜福利在线看| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 国产成人福利小说| 日韩欧美在线乱码| 嫩草影院新地址| 亚洲最大成人中文| 成人无遮挡网站| 国产精品亚洲一级av第二区| 老司机影院成人| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 三级毛片av免费| 国产av在哪里看| 久久久国产成人精品二区| 搡老岳熟女国产| 成年av动漫网址| 搡女人真爽免费视频火全软件 | 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 又爽又黄无遮挡网站| 精品久久久久久久久亚洲| 午夜福利成人在线免费观看| 我的女老师完整版在线观看| 欧美潮喷喷水| 一级毛片久久久久久久久女| 网址你懂的国产日韩在线| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 国产午夜福利久久久久久| 能在线免费观看的黄片| 欧美日本亚洲视频在线播放| 免费黄网站久久成人精品| 丰满的人妻完整版| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 国产一区二区激情短视频| 久久久久久久久中文| 我要搜黄色片| 亚洲专区国产一区二区| 麻豆成人午夜福利视频| 日本与韩国留学比较| 亚洲av电影不卡..在线观看| 国产成人91sexporn| 午夜久久久久精精品| 久久精品国产清高在天天线| 人妻久久中文字幕网| 最好的美女福利视频网| 久久久国产成人免费| 免费无遮挡裸体视频| 亚洲国产欧美人成| 乱码一卡2卡4卡精品| 最新中文字幕久久久久| 美女高潮的动态| 我的老师免费观看完整版| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 国产精品国产高清国产av| 超碰av人人做人人爽久久| 久久久久久久久中文| АⅤ资源中文在线天堂| 亚洲第一电影网av| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 久久精品国产亚洲网站| 国产精品一区二区性色av| 国产成人影院久久av| 精品福利观看| 91在线精品国自产拍蜜月| 国产精品不卡视频一区二区| 九色成人免费人妻av| 天堂网av新在线| 国产一区亚洲一区在线观看| 日韩欧美国产在线观看| 搡女人真爽免费视频火全软件 | www日本黄色视频网| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 波多野结衣高清作品| 亚洲成av人片在线播放无| 精品免费久久久久久久清纯| 高清午夜精品一区二区三区 | 国产精品不卡视频一区二区| 亚洲成人久久爱视频| 神马国产精品三级电影在线观看| 国产v大片淫在线免费观看| 亚洲美女视频黄频| 亚洲人成网站高清观看| or卡值多少钱| 黄色日韩在线| 国产成人aa在线观看| 无遮挡黄片免费观看| 亚洲美女搞黄在线观看 | 欧美人与善性xxx| 国产精品久久视频播放| 22中文网久久字幕| 精品午夜福利视频在线观看一区| 精品乱码久久久久久99久播| 午夜日韩欧美国产| 亚洲国产精品成人综合色| 国产成人精品久久久久久| 精品无人区乱码1区二区| 久久精品久久久久久噜噜老黄 | 久久精品国产亚洲av天美| 久久久久久久久久黄片| 久久久久免费精品人妻一区二区| 精品久久久久久久末码| 男女啪啪激烈高潮av片| 欧美极品一区二区三区四区| 国产欧美日韩精品亚洲av| 伦精品一区二区三区| 久久久久国内视频| 久久久午夜欧美精品| 中文字幕免费在线视频6| 波多野结衣高清作品| 亚洲,欧美,日韩| 亚洲va在线va天堂va国产| 此物有八面人人有两片| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 日韩欧美三级三区| 伦精品一区二区三区| 国产成人影院久久av| 此物有八面人人有两片| 别揉我奶头 嗯啊视频| 天堂√8在线中文| 一个人看视频在线观看www免费| 久久久久九九精品影院| 欧美又色又爽又黄视频| 99久久成人亚洲精品观看| 麻豆国产97在线/欧美| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 午夜福利视频1000在线观看| 村上凉子中文字幕在线| 国产高清三级在线| 欧美日韩乱码在线| 亚洲欧美精品自产自拍| 性欧美人与动物交配| 国产精品一及| 色5月婷婷丁香| 一本久久中文字幕| 亚洲美女黄片视频| 99热这里只有是精品50| 男女之事视频高清在线观看| 国内精品美女久久久久久| 免费看日本二区| 波多野结衣高清作品| 国产成人freesex在线 | 亚洲成人中文字幕在线播放| 国内精品久久久久精免费| 在线观看美女被高潮喷水网站| 欧美区成人在线视频| 秋霞在线观看毛片| 亚洲av.av天堂| 久久亚洲国产成人精品v| 午夜老司机福利剧场| 国产三级中文精品| 又爽又黄a免费视频| 黄色视频,在线免费观看| 国产熟女欧美一区二区| 免费看av在线观看网站| 亚洲自偷自拍三级| 久久久久国产网址| 熟女人妻精品中文字幕| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 午夜免费男女啪啪视频观看 | 97碰自拍视频| 久久久久精品国产欧美久久久| 欧美性猛交黑人性爽| .国产精品久久| 麻豆乱淫一区二区| 99热只有精品国产| 精品少妇黑人巨大在线播放 | 高清毛片免费观看视频网站| 国产av在哪里看| 久久久a久久爽久久v久久| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 又爽又黄a免费视频| 国产精品精品国产色婷婷| 九九在线视频观看精品| 欧美中文日本在线观看视频| 国产精品一区二区三区四区久久| 国产精品国产高清国产av| 日韩欧美国产在线观看| 最近视频中文字幕2019在线8| 你懂的网址亚洲精品在线观看 | 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 国产精品久久久久久精品电影| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 给我免费播放毛片高清在线观看| 欧美日韩精品成人综合77777| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 一区二区三区免费毛片| 午夜影院日韩av| 成人综合一区亚洲| 男女视频在线观看网站免费| 国产av在哪里看| 久久久精品大字幕| 久久韩国三级中文字幕| 日日啪夜夜撸| 男女那种视频在线观看| 国产高清有码在线观看视频| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 亚洲天堂国产精品一区在线| 亚洲av第一区精品v没综合| 日本免费一区二区三区高清不卡| 亚洲第一电影网av| 观看美女的网站| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 在线播放国产精品三级| 观看美女的网站| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 国产av一区在线观看免费| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 国产高潮美女av| 久久久久精品国产欧美久久久| 观看美女的网站| 在线观看av片永久免费下载| 又爽又黄a免费视频| 一夜夜www| 嫩草影视91久久| 99热这里只有是精品50| 国产成人a∨麻豆精品| 国产精品福利在线免费观看| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 美女内射精品一级片tv| 欧美日韩在线观看h| a级一级毛片免费在线观看| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 一级a爱片免费观看的视频| 看黄色毛片网站| 午夜精品在线福利| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 熟妇人妻久久中文字幕3abv|