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PCOP1-g-C3N4/PMMA;卟啉基聚甲基丙烯酸甲酯-石墨相氮化碳复合物
发布时间:2024-11-07     作者:kx   分享到:

产品名称:PCOP1-g-C3N4/PMMA;卟啉基聚甲基丙烯酸甲酯-石墨相氮化碳复合物

包装:瓶装

用途:科研!

保存时间:一年

状态:固体/粉末/溶液

产品介绍:

卟啉基聚甲基丙烯酸甲酯-石墨相氮化碳复合物(Porphyrin-based PMMA-g-C3N4 Composite)是一类将卟啉基团与聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)和石墨相氮化碳(g-C3N4)结合的复合材料。此类材料结合了卟啉的催化、光学性能,PMMA的机械性能以及g-C3N4的光催化性能,展现出**的多功能性能,特别在催化、光催化和能源转化领域具有重要应用。

1. 复合物的组成与特点

  • 卟啉基团(Porphyrin):卟啉分子具有强烈的光吸收能力,能够在光催化反应中提供电子和能量转移的功能。卟啉结构中的金属中心(如锌、铁等)具有催化活性,能够参与氧还原反应。

  • 聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA):PMMA是一种常用的有机高分子材料,具有良好的机械强度、耐候性、透明性和加工性。在复合材料中,PMMA不仅有助于提高复合物的结构稳定性和可操作性,还能增强其在溶剂中的分散性。

  • 石墨相氮化碳(g-C3N4):g-C3N4是一种具有层状结构的光催化材料,通常用于光催化水分解、污染物降解等应用。g-C3N4具有良好的光吸收特性、较大的比表面积和可调节的电子结构,能够促进电子的转移,并在可见光照射下产生催化反应。

2. 复合材料的优势

  • 光催化性能:卟啉基团提供了丰富的光吸收能力,能够在光照下产生电子和空穴对,这对光催化反应至关重要。与g-C3N4的结合可以增强电子的转移效率,从而提高光催化效率。

  • 稳定性与可操作性:PMMA的加入不仅能够增强复合材料的机械性能,还能提高材料在实际应用中的稳定性,避免卟啉或g-C3N4的退化。

  • 多功能性:复合材料能够结合光催化、催化、吸附和能量转换等多种功能,适用于环境污染物的降解、氢气生产和二氧化碳还原等多种反应。

PCOP1-g-C3N4/PMMA;卟啉基聚甲基丙烯酸甲酯-石墨相氮化碳复合物

产地:西安

厂家:西安齐岳生物科技有限公司

温馨提示:仅用于科研,不能用于人体实验!

关于我们:西安齐岳生物科技有限公司是一家集研发,生产,销售为一体的高科技企业,可提供合成磷脂、高分子聚乙二醇衍生物、嵌段共聚物、顺磁/超顺磁性纳米颗粒、纳米金及纳米金棒、近红外荧光染料、活性荧光染料、荧光标记的葡聚糖BSA和链霉亲和素、蛋白交联剂、小分子PEG衍生物、点击化学产品、树枝状聚合物、环糊精衍生物、大环配体类、荧光量子点、透明质酸衍生物、石墨烯或氧化石墨烯、碳纳米管、富勒烯等等,可以满足不同客户的定制需求。

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