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g-C3N4掺杂锰锌铁氧体复合物的制备及光催化性能研究*

2021-08-04王黎明徐丽慧解明睿

功能材料 2021年7期
关键词:催化剂

张 潇, 王黎明, 徐丽慧, 沈 勇, 解明睿

(上海工程技术大学 纺织服装学院,上海 201620)

0 引 言

工业废水中的有机物,例如难降解的染料等物质,引发的环境污染已成为世界性问题,因而有效的水处理方法仍然需要研究和完善[1]。在多种传统的化学、物理和生物水净化方法中,包含Fenton反应、光催化、超声波分解及臭氧氧化等在内的高级氧化工艺(AOPs)具有高效、简单、实用的特点,能够无选择性地降解污染物并具备较好的重现性[2]。与此同时,这些方法还存在合成条件相对苛刻、合成路线复杂以及较高的成本等缺点。因此,有必要设计出一种稳定、可重复使用且具有较高经济效益的光化学催化剂。

半导体的光催化剂能够将有机污染物矿化降解,可有效地应对由该类废弃物造成的环境问题。近年来,石墨碳氮化物(g-C3N4)作为可持续的可见光催化剂,因其具有较高的硬度、稳定性以及低成本[3-4],被判定为优秀的光催化材料。然而,g-C3N4有限的非定域导电性、较低的比表面积及较高的光生载流子复合速率,在一定程度上降低其光催化效率[5-6]。g-C3N4材料本身的缺陷可通过共聚、掺杂等改性处理进行改善,如BiOBr/g-C3N4[7]、ZnO/g-C3N4[8]、TiO2/g-C3N4[9]等被设计出,通过提升光生电子/空穴的分离效率,实现对有机污染物的有效降解。

当粉体的纳米材料作为催化剂使用时,通常难以从液相中分离,因此磁性材料的引入能够极大地提升光催化剂的可重复利用率[10]。在对g-C3N4与尖晶石铁氧体(MFe2O4,M是Mn2+、Zn2+等双价阳离子)复合材料的光催化及降解有机污染物应用的研究中[11-13],MnZnFe2O4(MZF)因其独特的催化性能和高电磁性备受关注[14-15]。……

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