Bi/磷钼酸掺杂TiO₂复合光催化剂
可见光下降解多种污染物
通过磷钼酸掺杂和Bi纳米颗粒负载协同提升TiO₂可见光催化活性与稳定性,实现抗生素和染料的高效降解。
石洪飞 · Hongwei, Zhu · Jin, Tao · 陈黎 · Zhang, Jiyuan · Keyong, Qiao · Chen, Zhe
Applied Surface Science 2023
具体参数
- 四环素降解率
- {'zh': '86.0', 'en': '86.0'} %
- 恩诺沙星降解率
- {'zh': '90.9', 'en': '90.9'} %
- 甲基橙降解率
- {'zh': '92.5', 'en': '92.5'} %
- 四环素降解速率常数
- {'zh': '0.03019', 'en': '0.03019'} min⁻¹
- 恩诺沙星降解速率常数
- {'zh': '0.01275', 'en': '0.01275'} min⁻¹
- 甲基橙降解速率常数
- {'zh': '0.01199', 'en': '0.01199'} min⁻¹
技术优势
三种污染物同时高效降解
对四环素、恩诺沙星和甲基橙的降解率分别达到86.0%、90.9%和92.5%,速率常数高,适用面广。
可见光就能驱动
磷钼酸掺杂将TiO₂的带隙值降低,光吸收拓展到可见光区,无需紫外光源即可高效降解。
光生电荷分离更快
Bi纳米颗粒与PT形成的肖特基结促进了光生电子-空穴对的分离,显著提高催化效率。
持久稳定
循环使用后催化活性未见明显下降,展现了优异的持久性。
应用场景
- 光催化降解:在可见光下同时降解废水中多种抗生素和染料,净化工业和生活废水。
- 环境催化:通过光催化反应消除环境中的有机污染物,降低生态毒性。
- 介孔复合材料:介孔结构提供高比表面积和传质通道,增强污染物吸附和催化位点暴露。
- 功能纳米粒子:Bi纳米颗粒与TiO₂形成肖特基结,提升光生载流子分离效率。