分子印迹型Zn改性石墨相氮化碳(MI-Zn/g-C3N4)吸附-降解微囊藻毒素-LR的效能研究
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10.13671/j.hjkxxb.2023.0012

分子印迹型Zn改性石墨相氮化碳(MI-Zn/g-C3N4)吸附-降解微囊藻毒素-LR的效能研究

引用
利用光催化与分子印迹技术,制备了一种对微囊藻毒素-LR(MC-LR)具有选择性降解功能的分子印迹型Zn/g-C3N4复合光催化材料(MI-Zn/g-C3N4).在此基础之上,对该复合光催化材料的形貌结构与光学性能进行了表征,并对其吸附-降解性能进行了探究.结果表明,分子印迹技术可显著提高光催化材料Zn/g-C3N4比表面积,减小其带隙并扩大对可见光的吸收范围,抑制光生载流子复合,进而提升光催化性能.MI-Zn/g-C3N4对MC-LR的吸附过程可用Langmuir等温吸附模型进行表征,吸附行为属于单层吸附,最大吸附量(Qm)为8.18mg·g-1.而吸附动力学研究则发现,一级和二级动力学模型拟合系数相差不大,表明该吸附体系同时伴随着物理吸附和化学吸附.避光条件下MI-Zn/C3N4在60 min内达到吸附平衡阶段,可吸附约75%的MC-LR.可见光照射下MI-Zn/g-C3N4降解速率最快,4h内可将2 mg·L-1的MC-LR全部降解.经过5次循环实验,去除效率仍保持在82.16%,表明MI-Zn/g-C3N4具有较好的光催化性能与重复利用能力.·O2-和h+是MI-Zn/g-C3N4光催化降解MC-LR的主要活性物质.

石墨氮化碳、光催化、分子印迹技术、Zn掺杂、微囊藻毒素-LR

43

X703(一般性问题)

国家自然科学基金;福建省高校产学合作科技重大项目;中国烟草总公司福建省公司科技计划项目

2023-08-14(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共11页

172-182

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