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.2022年1月15:804:150062。
doi:10.1016/j.scitotenv.2021.150062。 Epub 2021年9月7日。

无金属黑磷/石墨氮化碳异质结构的开发及其对吲哚美辛的可见光降解

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无金属黑磷/石墨氮化碳异质结构的开发及其对吲哚美辛的可见光降解

东阳河等。 科学总体环境. .

摘要

开发负担得起的高效技术,用于从水中去除药品和个人护理产品(PPCP),最近受到了广泛关注。在本研究中,一种黑磷/石墨氮化碳(BP-g-CN个4)异质结构是通过一种新开发的剥落策略制成的一种极为活跃的无金属光催化剂。BP-g-CN个4与广泛使用的P25 TiO相比,具有代表性的PPCPs型污染物吲哚美辛(IDM)的分解速度提高了11倍2在真实的阳光照射下。此外,它的可见光活性甚至比以前开发的最好的光催化剂还要好,但只消耗催化剂的1/10-1/4。结果表明,BP具有类似助催化剂的行为,催化活性氧的生成,从而加速IDM的分解。此外,BP-g-CN个4光催化剂在真实的水基质(自来水、地表水和二次处理的污水排放物)中也表现出优异的IDM去除效率。自然光下的大规模应用演示进一步揭示了BP-g-C的实用性N个4用于实际水处理操作。我们的工作将为开发用于“绿色”环境修复应用的纯无金属光催化剂开辟新的可能性。

关键词:黑磷;石墨氮化碳;药品和个人护理产品;光催化。

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