five recyclability cycles. Furthermore, this study identifies that BWO/CN follows a Z-scheme pathway, enhancing the photocatalytic performance and facilitating organic transformations. Scavenging experiments confirm the formation of radicals during photocatalysis, validating the proposed mechanism and providing crucial mechanistic insights. Ultimately, this research seeks to highlight BWO/CN as a promising
可见光活性异质光催化剂由于能够利用清洁、可再生且经济可行的可见光作为驱动力,因此具有多种优势。本研究旨在通过将不同负载量(10、20 和 30 wt%)的钨酸铋(Bi 2 WO 6 或 BWO)掺入石墨氮化碳(g-C)中来开发此类光催化剂。 3 N 4 或 CN) 纳米片。 CN纳米片和BWO纳米材料是采用环保水热法合成的。目的是评估这些催化剂在 12 W 蓝色 LED 光(低功率)下的 Knoevenagel 缩合反应的光催化活性,旨在超越纯 CN 的活性。采用各种表征方法(包括 XRD、UV-vis DRS、FTIR、PL、XPS 和 TEM)来分析催化剂。该研究特别关注 CN 纳米片上不同 BWO 负载百分比的性能。其中,负载 20 wt% BWO 的 CN 的产率达到 80%,并且在五个可回收循环中活性下降最小。此外,本研究发现 BWO/CN 遵循 Z 型途径,增强光催化性能并促进