AgBr纳米颗粒修饰的片状GO/Bi2WO6光催化剂降解盐酸四环素的研究

来源 :湖南大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:mikamireiko
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
近年来,抗生素作为治疗健康疾病的有效药物而被广泛使用。但随之而来的环境污染问题也越来越严重,抗生素的使用不当、乱排乱放会使其经地表径流等途径污染地下水、地表水等水源,若不对其造成的水体污染进行有效治理,残留的抗生素将会进一步影响微生物圈,并通过食物链等方式对动植物等形成危害。四环素等抗生素具有较高的稳定性,且易于溶解,其降解难度较高,传统的膜分离、臭氧氧化等技术很难对其进行高效降解。而光催化作为新型高级氧化技术,具有成本低、无毒无害、绿色环保等优点,可快速高效地去除四环素等抗生素。本研究致力于合成能够高效降解盐酸四环素的三元复合光催化材料。钨酸铋(Bi2WO6)在去除有机污染物方面具有价格低廉、稳定性好等优点,但由于其对可见光的吸收能力差,载流子复合速度快,其光催化活性并不理想。经过不断地探索,本研究使用水热法和原位沉积法成功地制备了由Bi2WO6纳米片、氧化石墨烯(GO)和溴化银(Ag Br)构成的Z型异质结光催化剂15%Ag Br/5GO/Bi2WO6(15A/5G/BW),并通过X射线光电子能谱、扫描电子显微镜、电化学工作站等表征手段对15A/5G/BW的物理化学及光学性质进行了表征。此外,本研究对三元复合材料15A/5G/BW光催化降解盐酸四环素(TC)的性能进行了综合探究。最后,本研究通过液相色谱-质谱(LC-MS)、自由基实验、电子顺磁共振谱等技术对15A/5G/BW光催化降解TC的相关机理进行了分析探讨。对15A/5G/BW三元复合材料的表征结果进行分析可以得出以下结论:15A/5G/BW的晶体结构符合其中所含单体的晶体结构,XPS与FTIR进一步验证了其化学组成,15A/5G/BW内部所含元素与化学键均可证明15A/5G/BW的成功合成。而通过SEM、TEM以及HRTEM对15A/5G/BW进行形貌分析后可以发现,15A/5G/BW形貌表现为层叠的片状材料上负载着许多颗粒均匀的Ag Br纳米颗粒,且HRTEM图像中可以精确地找到Ag Br和Bi2WO6的特征晶格。最后,本研究对15A/5G/BW的光学特性进行了详细地分析,UV-Vis DRS光谱结果表明15A/5G/BW材料不仅具有增强的可见光吸收能力,并且15A/5G/BW对可见光的吸收范围更广,光学性能更为突出。而15A/5G/BW与其他材料相比具有最低的PL荧光光谱表明其载流子复合率最低,进一步对材料的光电流密度进行测定可以发现,15A/5G/BW的光电流密度为1.879μA cm-2,分别是Ag Br、Bi2WO6单体材料的18.07、16.93倍,表明其具有很强的可见光响应和很高的载流子分离效率。对15A/5G/BW复合材料的光催化性及其降解机理进行研究可得出以下结论:15A/5G/BW复合材料对TC的降解效率可达84%,且其一级动力学常数为0.0515min-1(分别是Ag Br和Bi2WO6的4.6倍和3.16倍),这表明其不仅降解效率高且降解速率快。同时,15A/5G/BW对除TC外其他抗生素的降解性能良好,表明其具有一定的通用性。此外,15A/5G/BW适用于各种不同的p H值条件,且实际水体中15A/5G/BW对TC的降解性能的降低值控制在5%以内,表明其实际应用前景良好。为了探究材料的循环性与稳定性,本研究开展了4次循环实验,降解效率有轻微降低(约为9.8%),且反应前后材料表征结果几乎无变化,反应了15A/5G/BW相对良好的可重用性和光学稳定性。此外,通过自由基捕获实验可以得出h+为降解过程中发挥作用的最主要基团。最后,本文通过能带分析提出了15A/5G/BW材料内部由GO介导的电荷转移Z型异质结机制。综上所述,在15A/5G/BW三元复合材料中添加Ag Br纳米颗粒可以拓宽Bi2WO6的可见光响应范围,并诱导产生更多的光生载流子,而GO作为良好的电子导体,可加速载流子的分离和转移,从而得到高效降解盐酸四环素且实际应用前景良好的复合光催化剂。
其他文献
随着移动互联网络的迅猛发展,新媒体时代已经来临并对人们的社会生活产生了深刻的影响,人民日报作为中央媒体,肩负着一项重要的战略任务,那就是加快推动传统媒体与新兴媒体融合发展,开展更深层次的媒介融合发展,从1997年1月1日人民日报社推出《人民日报》网络版开始,《人民日报》的转型历经了报纸网络化阶段、报网融合阶段、报纸拓展新媒体阶段到今天的全媒体深度融合发展阶段,已构建了一个完整的融合媒体方阵,陆续推
研究具有一定鲁棒性和准确度的目标跟踪算法,对于跟踪技术的理论发展和工程实践,都具有十分重要的实际指导意义。近些年,基于核相关滤波器、深度孪生网络的相关算法在跟踪领域呼声愈来愈高,相关算法研究成果显著,有力地推动了跟踪领域里程碑式的发展。然而,随着应用环境的多样复杂,该领域也凸显出相应场景下的跟踪难点问题。本文针对视频中的多样化场景,对跟踪类算法展开研究。研究内容说明具体如下:1.提出了基于核相关滤
有机硼化合物的合成和应用是有机化学中极其重要的一个分支,目前,有机硼化合物已经被应用于合成和修饰各种药物,天然产物以及农用化学品等功能有机分子。炔基硼酸酯和烯基硼酸酯作为两种特殊的有机硼化合物,由于同时含有不饱和键和碳硼键,因此具有多样化的反应性。围绕有机硼化合物的合成与应用,此论文主要介绍了炔基硼酸酯的氧化反应和烯醇硅醚的脱氢硼化反应的研究。主要包括以下两个部分:第一部分工作我们发展了一种过氧单
我国保险业经过40余年的发展,在保障经济和稳定社会方面发挥着越来越重要的作用。近些年,随着政策层面对险资运用限制的放松,保险公司纷纷参与到资本市场中,信用风险日益增大。因此,如何全面有效评估和管控我国保险公司的信用风险,成为目前保险业界的重要课题。本文利用或有权益分析模型和极值理论下的POT模型相结合的方法,以度量2012年至2019年期间我国上市保险公司信用风险水平。首先,本文对保险公司信用风险
沼泽红假单胞菌(Rhodopseudomonas palustris)是一种古老的光合细菌,其菌体富含核黄素、5-氨基乙酰丙酸(ALA)、胞外多糖(EPS)、胞外蛋白和酰基丝氨酸内酯(AHL)等多种生物活性因子,被广泛应用于食品、畜牧、环境治理和农业等领域。研究证明,RhpPSP作为沼泽红假单胞菌的一种胞外蛋白,RhpPSP蛋白不仅对TMV病毒粒子有直接抑制作用,还能诱导烟草对TMV产生抗性。为进
纳米多孔材料凭借精确到纳米级的尺度和优异的性能得到了各个行业的广泛应用,随着科技的发展和对于可持续发展的认可,传统材料不再完全满足人们的需求,尤其对于一些精密的设备和仪器,需要用到尺度极小但性能良好的材料,比如航空航天领域,要尽可能的降低材料的重量;比如化学和医药行业,需要更大的表面积、更强吸附能力的小尺度材料。然而,纳米多孔材料能在一定程度上满足这些方面的要求,近些年来制造工艺的进步,也推动着纳
智能设备交互系统的研究总是伴随着时代的进步而不断的迭代,从按键时代到触摸屏时代的转变过程中,人机交互的便捷性得到了极大的改善。但如今移动设备发展的速度前所未有,各种新颖应用的出现对人机交互提出了更高的要求。当前,移动设备(例如手机)的交互方式一般需要用户使用手指在电容触摸屏上滑动、轻击和滚动,这种交互方式很难应用于新兴的应用程序,例如视频游戏,虚拟现实(VR),增强现实(AR)。幸运的是,随着近年
随着工业化和信息化的不断融合,工控系统作为两化融合的纽带,其重要性不断地提高,但其安全性也不断地受到挑战。越来越多的恶意攻击者通过发现工控系统的脆弱性攻击工控系统,如何维护工控系统的安全成为了急需解决的问题。流量异常检测技术是工控系统安全防御的主要方法之一。该技术通过对流量数据类型的判断发现攻击事件并做出相应的防御策略以达到让工控系统处于安全环境的目的。然而,流量数据的维度增加会导致流量异常检测的
建设直流配电网是消纳新能源发电、提升电能质量、构建城市能源互联网的重要手段,也是实现碳达峰、碳中和的重要举措。在换流站的故障恢复、扩建或微电网的孤岛转并网的场景下,换流器需要再次接入直流配电网,若不采用有效的并网策略,易对系统产生扰动而诱发故障。因此,抑制换流器并网所产生的冲击电流和电压振荡,对推动直流配电网的建设具有重要意义。本文以中低压直流配电网为研究对象,着重研究了模块化多电平换流器无扰并网
推进装配式建筑发展是我国建筑业供给侧改革的重点方向之一。预制剪力墙结构因其布置灵活,且在施工质量、施工速度、节约人工成本等方面都具有极大优越性,是装配式建筑的重要组成部分。然而预制墙体的纵向受力钢筋的连接处常是结构的薄弱部位,例如最为常见的灌浆套筒连接,不仅成本高还常常因套筒里面注浆很难保证施工质量且难以有效检测等直接影响到结构的抗震性能。我国地震活动频度高、强度大、震源浅,且多数地区处于抗震设防