简介:
本发明公开了一种g‑C3N4‑MP‑MoS2复合材料及其制备方法与应用。所述制备方法包括如下步骤:S1.向g‑C3N4悬浮液中加入金属盐和碱,得到g‑C3N4与金属氢氧化物的复合物;所述金属盐为可溶性的铁盐、钴盐、铜盐或镍盐;S2.将步骤S1的g‑C3N4与金属氢氧化物的复合物和磷酸盐在保护气氛围下煅烧,得到g‑C3N4‑MP;其中,M为Fe、Co、Cu或Ni;所述g‑C3N4与金属氢氧化物的复合物和磷酸盐的质量比为1~3∶1;S3.制备g‑C3N4‑MP分散液,加入MoS2的乙醇溶液,超声过滤后得到g‑C3N4‑MP‑MoS2复合材料。本发明提供的g‑C3N4‑MP‑MoS2复合材料具有较高的催化活性。金属磷化物同时作为电子传递桥梁和助催化剂,显著提高了g‑C3N4‑MP‑MoS2复合材料的催化活性。
本发明公开了一种g‑C
3N
4‑MP‑MoS
2复合材料及其制备方法与应用。所述制备方法包括如下步骤:S1.向g‑C
3N
4悬浮液中加入金属盐和碱,得到g‑C
3N
4与金属氢氧化物的复合物;所述金属盐为可溶性的铁盐、
钴盐、
铜盐或
镍盐;S2.将步骤S1的g‑C
3N
4与金属氢氧化物的复合物和磷酸盐在保护气氛围下煅烧,得到g‑C
3N
4‑MP;其中,M为Fe、Co、Cu或Ni;所述g‑C
3N
4与金属氢氧化物的复合物和磷酸盐的质量比为1~3∶1;S3.制备g‑C
3N
4‑MP分散液,加入MoS
2的乙醇溶液,超声过滤后得到g‑C
3N
4‑MP‑MoS
2复合材料。本发明提供的g‑C
3N
4‑MP‑MoS
2复合材料具有较高的催化活性。金属磷化物同时作为电子传递桥梁和助催化剂,显著提高了g‑C
3N
4‑MP‑MoS
2复合材料的催化活性。