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产品名称:PCN-222(Mn)负载g-C3N4-AA
PCN-222(Mn)负载g-C3N4-AA这一组合材料融合了金属-有机框架材料PCN-222(Mn)和石墨相氮化碳(g-C3N4)及其衍生物(如AA可能代表某种官能团修饰或特定形态)的优势,以下是对该组合材料的详细分析:
一、PCN-222(Mn)
基本结构:
PCN-222是一种金属-有机框架材料(MOFs),由金属离子(在此为Mn)和有机配体组装形成。
它具有多孔性、较大的比表面积、结构和功能多样性,以及良好的光电性质。
特性:
PCN-222(Mn)可能具有特定的催化活性,特别是在某些化学反应中。
Mn离子的引入可能赋予材料良好的磁学或电子性质。
应用:
电化学传感:PCN-222(Mn)可以作为传感器材料,用于检测氧化还原活性分析物。
催化反应:其多孔结构和催化活性可能使其在催化领域具有应用潜力。
二、g-C3N4-AA
基本结构:
g-C3N4是一种由碳和氮组成的有机无机杂化材料,具有类似于石墨状结构的二维层状形态。
AA可能代表对g-C3N4的某种官能团修饰或特定形态处理,如纳米片、纳米球等。
特性:
g-C3N4具有良好的光催化活性、良好的稳定性和可重复性。
AA的引入可能进一步改善其光电性质、反应活性或分散性。
应用:
光催化:g-C3N4-AA可以作为光催化剂,用于降解有机污染物、光解水产氢等。
储能材料:其良好的结构和性质可能使其在储能领域具有应用潜力。
三、PCN-222(Mn)负载g-C3N4-AA
合成方法:
可能采用一步或多步化学合成方法,将PCN-222(Mn)与g-C3N4-AA结合在一起。
具体的合成条件和方法可能需要根据目标应用和材料性质进行优化。
性能优势:
结合了两者的优势,可能具有更高的催化活性、更好的光电性质和更广泛的应用领域。
负载结构可能提高材料的稳定性和反应活性。
潜在应用:
光催化产氢:利用可见光驱动的水分解反应,实现高效产氢。
环境修复:用于降解有机污染物、净化水体和空气等。
电化学储能:作为电极材料,用于锂离子电池、超级电容器等储能器件。
产地:西安
纯度:95%以上
状态:固体/粉末/溶液
温馨提示:仅用于科研,不能用于人体实验!wyh
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