北京治疗白癜风去哪家医院最好 https://wapjbk.39.net/yiyuanfengcai/zn_bjzkbdfyy/论文信息第一作者:HuiruZuo通讯作者:燕启社通讯单位:郑州大学全文速览在过去的几十年里,光催化技术随着时间的推移而不断发展,目前已成为解决环境问题领域最有前景的技术之一。光催化是降解废水中难降解有机污染物最成功方法之一,是一种有效的高级氧化工艺(AOPs)。其中,光催化剂可以利用太阳光将污染物分解为水和二氧化碳。然而,大部分光催化材料中均存在着载流子分离慢、复合快的问题。图1.Ag–AgBr/Bi2O2CO3/CNT异质结的合成过程示意图。文章要点1:在本文中,为了构建更高效的光催化剂以降解抗生素污染物,作者采用简单的水热沉淀策略成功地制备出一种以碳纳米管(CNTs)为电子介质的Z型Ag–AgBr/Bi2O2CO3/CNT异质结。文章要点2:与初始AgBr,Bi2O2CO3,Bi2O2CO3/CNT相比,所制备出的30%Ag–AgBr/Bi2O2CO3/CNT在可见光照射下表现出更优异的光催化四环素(TC)污染物降解活性。同时,作者还系统地研究了30%Ag–AgBr/Bi2O2CO3/CNT催化剂在不同pH和无机离子共存条件下的光催化性能。文章要点3:最后,作者讨论了30%Ag–AgBr/Bi2O2CO3/CNT光催化降解TC的途径和催化机理。研究表明光催化性能如此优异的原因,可归功于利用碳纳米管作为电子介质的Z型电子传输路径的构建,以及银和铋金属的SPR效应使光生电子-空穴对能够有效分离和传输。图2.Ag–AgBr/Bi2O2CO3/CNT异质结的理化性质表征。图3.不同催化体系和条件下的污染物降解性能。图4.自由基猝灭实验与光致发光光谱分析反应活性物种。图5.Ag–AgBr/Bi2O2CO3/CNT异质结的光催化污染物降解机理。参考文献HuiruZuo,ChenyuWu,HaoyuDu,HaoShi,YiwenFu,TongtongZhang,QisheYan.ConstructionofZ-schemeAg–AgBr/Bi2O2CO3/CNTheterojunctionswithremarkablephotocatalyticperformanceusingcarbonnanotubesasefficientelectronicmediators.Chemosphere..DOI:10./j.chemosphere...