物理化学学报 >> 2024, Vol. 40 >> Issue (10): 2310013.doi: 10.3866/PKU.WHXB202310013
董珂欣1,†, 申楚琦1,†, 阎如玉1, 刘艳萍1, 庄春强2, 李世杰1,*(
)
收稿日期:2023-10-16
修回日期:2023-11-15
录用日期:2023-11-15
发布日期:2024-03-13
通讯作者:
Email: lishijie@zjou.edu.cn (李世杰)
作者简介:†These authors contributed equally to this work.
基金资助:
Kexin Dong1, Chuqi Shen1, Ruyu Yan1, Yanping Liu1, Chunqiang Zhuang2, Shijie Li1,*(
)
Received:2023-10-16
Revised:2023-11-15
Accepted:2023-11-15
Published:2024-03-13
Contact:
Email: lishijie@zjou.edu.cn (Shijie Li)
Supported by:摘要:
抗生素在自然水体中的含量不断升高,引发的水体污染对社会的可持续发展构成了巨大威胁。光催化技术是一种高效且环保的环境净化技术,在解决环境污染方面具有巨大的应用前景。C3N5是一种性能优越的非贵金属光催化剂。然而,该催化剂的应用面临着一些挑战,比如光反应动力学较慢和光生载流子快速复合的问题。近期的研究表明,构筑独特的S型异质结是获得优良光催化剂的一种有效策略。因此,通过一种简易的制备方法成功构筑了一种等离子体效应协同的Ag/Ag3PO4/C3N5 S型异质结光催化材料。由于等离子体效应和S型异质结的协同作用,Ag/Ag3PO4/C3N5异质结展现出优异的吸收太阳光的能力、高效分离光生载流子的能力以及强大的光氧化还原能力,能够在太阳光的激发下有效产生大量的•OH和•O2−自由基。因此,Ag/Ag3PO4/C3N5表现出卓越的光催化性能,对左氧氟沙星(LEV)的降解速率常数高达0.0362 min−1,比C3N5、Ag3PO4和Ag3PO4/C3N5分别提高了24.8、1.1和0.7倍。此外,Ag/Ag3PO4/C3N5异质结具有出色的抗外界环境干扰性和可重复使用性。该研究为C3N5基光催化剂材料在环境净化方面迈出了坚实的一步。
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