段晓光/朱成章Appl. Catal. B.:V2O5纳米点修饰的层状C3N4在太阳光下可持续光降解阿莫西林

段晓光/朱成章Appl. Catal. B.:V2O5纳米点修饰的层状C3N4在太阳光下可持续光降解阿莫西林
创新的太阳能驱动异质结构光催化剂有望去除水环境中有害的抗生素残留。
基于此,澳大利亚阿德莱德大学段晓光教授和江苏科技大学朱成章讲师(共同通讯作者)等人报道了一种利用简便的方法制备了S-型五氧化二钒/石墨碳氮化物(V2O5/C3N4)异质结。
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S-型V2O5/C3N4异质结构提供了更大的表面积,促进了载流子的分离和转移,并为光催化氧化还原反应提供了丰富的活性位点。
该复合材料在太阳光下降解阿莫西林(AMX),获得了较高的去除效率(91.3%)和稳定性。同时,通过HPLC-MS/MS分析和密度泛函理论(DFT)计算揭示了AMX的光降解途径。
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通过电子自旋共振实验和选择性自由基猝灭实验证实,C3N4导带产生超氧自由基,V2O5价带产生氧化空穴。
S-型V2O5/C3N4 异质结在界面处提供了一个内部电子通道,并保持了具有高电位的活性位点,用于光降解。该工作为可持续水净化提供了强大的S-型4 S-型纳米复合材料。
段晓光/朱成章Appl. Catal. B.:V2O5纳米点修饰的层状C3N4在太阳光下可持续光降解阿莫西林
V2O5 nanodot-decorated laminar C3N4 for sustainable photodegradation of amoxicillin under solar light. Appl. Catal. B Environ., 2021, DOI: 10.1016/j.apcatb.2021.120903.
https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2021.120903.

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