Hier wordt een protocol gepresenteerd om een universele reeks experimentele procedures te verkennen voor uitgebreide laboratoriumevaluatie van fotokatalysatoren op het gebied van milieuzuivering, met behulp van het voorbeeld van fotokatalytische verwijdering van antibiotische organische verontreinigende moleculen uit water door ftalocyanine gesensibiliseerde zilverfosfaatcomposieten.
Verschillende antibiotica zoals tetracycline, aureomycine, amoxicilline en levofloxacine worden in grote hoeveelheden aangetroffen in grondwater- en bodemsystemen, wat mogelijk leidt tot de ontwikkeling van resistente en multiresistente bacteriën, die een bedreiging vormen voor mens, dier en milieusystemen. Fotokatalytische technologie heeft grote belangstelling getrokken vanwege de snelle en stabiele behandeling en het directe gebruik van zonne-energie. De meeste studies die de prestaties van halfgeleiderkatalysatoren voor de fotokatalytische afbraak van organische verontreinigende stoffen in water evalueren, zijn momenteel echter onvolledig. In dit artikel is een compleet experimenteel protocol ontworpen om de fotokatalytische prestaties van halfgeleiderkatalysatoren uitgebreid te evalueren. Hierin werd ruitvormig dodecaëdraal zilverfosfaat bereid met een eenvoudige synthesemethode voor oplosmiddelfases bij kamertemperatuur en atmosferische druk. BrSubphthalocyanine/Ag3PO4 heterojunctiematerialen werden bereid volgens de solvotherme methode. De katalytische prestaties van as-prepared materialen voor de afbraak van tetracycline werden geëvalueerd door het bestuderen van verschillende beïnvloedende factoren zoals katalysatordosering, temperatuur, pH en anionen bij atmosferische druk met behulp van een 300 W xenonlamp als een gesimuleerde zonnelichtbron en een lichtintensiteit van 350 mW / cm2. In vergelijking met de eerste cyclus behield de geconstrueerde BrSubphthalocyanine/Ag 3 PO 4 82,0% van de oorspronkelijke fotokatalytische activiteit na vijf fotokatalytische cycli, terwijl de ongerepte Ag3PO4 slechts 28,6% behield. De stabiliteit van zilverfosfaatmonsters werd verder getest door een experiment met vijf cycli. Dit artikel biedt een compleet proces voor het evalueren van de katalytische prestaties van halfgeleiderkatalysatoren in het laboratorium voor de ontwikkeling van halfgeleiderkatalysatoren met potentieel voor praktische toepassingen.
Tetracyclines (TC’s) zijn veel voorkomende antibiotica die effectieve bescherming bieden tegen bacteriële infecties en worden veel gebruikt in de veehouderij, aquacultuur en ziektepreventie 1,2. Ze zijn wijd verspreid in water vanwege hun overmatig gebruik en onjuiste toepassing in de afgelopen decennia, evenals de lozing van industrieel afvalwater3. Dit heeft geleid tot ernstige milieuvervuiling en ernstige risico’s voor de menselijke gezondheid; de overmatige aanwezigheid van TC’s in het waterige milieu kan bijvoorbeeld een negatieve invloed hebben op de verspreiding van microbiële gemeenschappen en bacteriële resistentie, wat leidt tot ecologische onevenwichtigheden, voornamelijk als gevolg van de sterk hydrofiele en bioaccumulerende aard van antibiotica, evenals een bepaald niveau van bioactiviteit en stabiliteit 4,5,6 . Door de hyperstabiliteit van TC in de omgeving is het moeilijk om op natuurlijke wijze af te breken; Daarom zijn er veel methoden ontwikkeld, waaronder biologische, fysisch-chemische en chemische behandelingen 7,8,9. Biologische behandelingen zijn zeer efficiënt en goedkoop10,11. Omdat ze echter giftig zijn voor micro-organismen, degraderen en mineraliseren ze antibioticamoleculen in waterniet effectief 12. Hoewel fysisch-chemische methoden antibiotica direct en snel uit afvalwater kunnen verwijderen, zet deze methode alleen de antibioticamoleculen om van de vloeibare fase naar de vaste fase, breekt ze niet volledig af en is te duur13.
In tegenstelling tot conventionele methoden is halfgeleiderfotokatalyse de afgelopen decennia op grote schaal gebruikt voor de afbraak van verontreinigende stoffen vanwege de efficiënte katalytische afbraakeigenschappen14. De edelmetaalvrije magnetische FexMny-katalysator van Li et al. bereikte bijvoorbeeld een efficiënte fotokatalytische oxidatie van een verscheidenheid aan antibiotische moleculen in water zonder het gebruik van oxidant15. Yan et al. rapporteerden de in situ synthese van lelie-achtige NiCo2O4 nanosheets op afvalbiomassa-afgeleide koolstof om efficiënte fotokatalytische verwijdering van fenolverontreinigende stoffen uit waterte bereiken 16. De technologie is gebaseerd op een halfgeleiderkatalysator die door licht wordt aangeslagen om fotogegenereerde elektronen (e–) en gaten (h+)17 te genereren. De fotogenereerde e- en h+ worden omgezet in superoxide-anionradicalen (O 2–) of hydroxylradicalen (OH–) door te reageren met geabsorbeerd O 2 en H 2 O, en deze oxidatief actieve soorten oxideren en ontbinden organische verontreinigende moleculen in water in CO 2 en H 2O en andere kleinere organische moleculen18,19,20 . Er is echter geen uniforme veldstandaard voor de evaluatie van de prestaties van fotokatalysatoren. De evaluatie van de fotokatalytische prestaties van een materiaal moet worden onderzocht in termen van het katalysatorvoorbereidingsproces, omgevingsomstandigheden voor optimale katalytische prestaties, katalysatorrecyclingprestaties, enz. Ag3PO 4, met zijn prominente fotokatalytische vermogen, heeft geleid tot aanzienlijke bezorgdheid over milieusanering. Deze nieuwe fotokatalysator bereikt kwantumefficiënties tot 90% bij golflengten groter dan 420 nm, wat aanzienlijk hoger is dan eerder gerapporteerde waarden21. De ernstige fotocorrosie en onbevredigende elektron-gatscheidingssnelheid van Ag3PO4 beperken echter de brede toepassingervan 22. Daarom zijn er verschillende pogingen gedaan om deze nadelen te ondervangen, zoals vormoptimalisatie23, ionendoping 24 en heterostructuurgebouw25,26,27. In dit artikel werd Ag3PO4 aangepast met behulp van morfologische controle en heterojunctie-engineering. Eerst werden ruitvormige dodecaëdrische Ag3PO 4-kristallen met een hoge oppervlakte-energie bereid door oplosmiddelfasesynthese bij kamertemperatuur onder omgevingsdruk. Vervolgens werd organisch supramoleculair BrSubphthalocyanine (BrSubPc), dat zowel als elektronenacceptor als elektronendonor kan fungeren, zelf geassembleerd op het zilverfosfaatoppervlak volgens de solvotherme methode 28,29,30,31,32,33,34,35 . De fotokatalytische prestaties van de bereide materialen werden geëvalueerd door het effect van verschillende omgevingsfactoren op de fotokatalytische prestaties van de bereide monsters te onderzoeken om sporenhoeveelheden tetracycline in water af te breken. Dit artikel biedt een referentie voor de systematische evaluatie van de fotokatalytische prestaties van de materialen, wat van belang is voor de toekomstige ontwikkeling van fotokatalytische materialen voor praktische toepassingen in milieusanering.
In dit artikel presenteren we een complete methodologie voor het evalueren van de katalytische prestaties van fotokatalytische materialen, inclusief de voorbereiding van katalysatoren, het onderzoek naar factoren die van invloed zijn op fotokatalyse en de prestaties van katalysatorrecycling. Deze evaluatiemethode is universeel en toepasbaar op alle prestatie-evaluaties van fotokatalytisch materiaal.
Wat de materiaalbereidingsmethoden betreft, zijn er veel schema’s gerapporteerd voor de bereidi…
The authors have nothing to disclose.
Dit werk werd ondersteund door de National Natural Science Foundation of China (21606180) en het Natural Science Basic Research Program van Shaanxi (Programma nr. 2019JM-589).
300 W xenon lamp | CeauLight | CEL-HXF300 | |
AgNO3 | Aladdin Reagent (Shanghai) Co., Ltd. | 7783-99-5 | |
Air Pump | Samson Group Co. | ACO-001 | |
BBr3 | Bailingwei Technology Co., Ltd. | 10294-33-4 | |
Constant temperature circulating water bath | Beijing Changliu Scientific Instruments Co. | HX-105 | |
Dichloromethane | Tianjin Kemiou Chemical Reagent Co., Ltd. | 75-09-2 | |
Ethanol | Tianjin Fuyu Fine Chemical Co., Ltd. | 64-17-5 | |
Fourier-transform infrared | Bruker | Vector002 | |
Hexane | Tianjin Kemiou Chemical Reagent Co., Ltd. | 110-54-3 | |
HNO3 | Aladdin Reagent (Shanghai) Co., Ltd. | 7697-37-2 | |
ICP-OES | Aglient | 5110 | |
K2HPO4 | Aladdin Reagent (Shanghai) Co., Ltd. | 16788-57-1 | |
Magnesium Sulfate | Tianjin Kemiou Chemical Reagent Co., Ltd. | 10034-99-8 | |
Methanol | Tianjin Kemiou Chemical Reagent Co., Ltd. | 67-56-1 | |
NaOH | Aladdin Reagent (Shanghai) Co., Ltd. | 1310-73-2 | |
NH4NO3 | Sinopharm Group Chemical Reagent Co., Ltd. | 6484-52-2 | |
o-dichlorobenzene | Tianjin Fuyu Fine Chemical Co., Ltd. | 95-50-1 | |
o-dicyanobenzene | Sinopharm Group Chemical Reagent Co., Ltd. | 91-15-6 | |
Scanning electron microscopy | JEOL | JSM-6390 | |
Trichloromethane | Tianjin Kemiou Chemical Reagent Co., Ltd. | 67-66-3 | |
Ultraviolet-visible Spectrophotometer | Shimadzu | UV-3600 | |
X-ray diffractometer | Rigaku | D/max-IIIA |