LaMnO₃/OE-g-C₃N₄异质结
可见光40分钟完全矿化四环素
耦合四环素氧化与CO₂还原,利用质子转移实现电子-空穴互补消耗,避免电荷复合。
Mang, Changye · Yang, Xiduan · 罗骏 · 饶明军 · 李光辉 · Tao, Jiang
Journal of Materials Chemistry A 2025
具体参数
- CO产率
- {'zh': '538.75', 'en': '538.75'} μmol g⁻¹ h⁻¹
- CH₄产率
- {'zh': '26.84', 'en': '26.84'} μmol g⁻¹ h⁻¹
- 四环素完全矿化时间
- {'zh': '40', 'en': '40'} min
技术优势
可见光下40分钟矿化
电子与空穴分别用于CO₂还原和四环素氧化,通过质子转移实现互补消耗,避免复合。
高CO产率
CO产率达到538.75 μmol g⁻¹ h⁻¹,远超纯OE-g-C₃N₄。
一步原位制备
简单的一步原位煅烧策略即可构建异质结。
毒性副产物少
定量构效关系评估揭示光降解产生的中间体毒性较低。
应用场景
- 光催化环境修复:在可见光下快速矿化水中的抗生素污染物。
- 人工光合作用:利用光能驱动CO₂转化为燃料和化学品。
- 光催化产氢:该异质结概念可拓展至光催化析氢体系。
- 光催化剂设计:提供了一种原位构建钙钛矿/氮化碳异质结的简便方法。