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CeVO4/g-C3N4的制备及其降解盐酸四环素性能

2021-12-22朱正如,夏海文,李红

大连工业大学学报 2021年6期
关键词:改性分析

朱 正 如, 夏 海 文,李 红

(1.辽宁师范大学 地理科学学院,辽宁 大连 116029;2.海军大连舰艇学院 基础部,辽宁 大连 116018 )

0 引 言

提升光催化技术效率的关键之一是光催化剂材料的选择。石墨相氮化碳g-C3N4作为一种成本低廉且容易制得的材料,在诸多领域研究广泛。然而,g-C3N4存在禁带宽度大、对可见光敏感性差等限制性因素[1],故对其改性扬长避短成为当前的研究重点。改性即采用其他半导体材料对g-C3N4进行修饰以提升催化效能分解有机污染物。Xu等[2]使用Ag2O,对g-C3N4进行改性降解苯酚大幅提高了光催化剂在可见光下的活性,相较于改性前的催化效率提升了近80%。王诏田[3]采用FePO4对g-C3N4进行改性于可见光下降解RhB,降解率较纯g-C3N4提升了2倍。李俊华[4]采用In2S3对g-C3N4进行改性使甲基橙在可见光下的降解效率达到95.01%,是纯g-C3N4降解率的5.41倍。对g-C3N4进行改性的研究都说明对g-C3N4进行改性的研究仍是今后该领域研究的一个重要课题。稀土钒酸盐也是目前光催化材料研究的热门,Mohamed[5]、Chen[6]、Monsef[7]等分别采用YVO4、SmVO4以及PrVO4降解水中污染物,无论在紫外光下还是可见光下都具备良好的光催化性能。直至目前,鲜有尝试以稀土钒酸盐对g-C3N4进行修饰改性以提升光催化活性的相关报道。

盐酸四环素(C22H24N2O8•HCl)是当前应用在医疗、养殖等领域最广泛的抗生素之一。抗生素的滥用使其不同程度地存在于环境之中并难以降解,从而使盐酸四环素长期在环境中累积,甚至进入食物链危害人类身体健康[8]。传统治理盐酸四环素于水体中污染的方法均过程烦琐,耗费高且成效差,光催化技术将使得这一环境问题的解决呈现出了由繁向简转变的趋势。……

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