【摘 要】
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有机污染物广泛存在于土壤、水体和空气中,对生物安全和生态系统危害巨大,发展新型的、有效的绿色降解有机污染物的方法与监测方法成为当今污染物控制化学研究的焦点[1-2].本文利用激光共焦Raman光谱技术监测和研究了有机污染物亚甲基蓝(MB)的光催化降解过程.具体工作如下:通过静电纺丝与煅烧两步法制备了一种新型绿色、高灵敏SERS基底:ZnO纳米纤维/Ag箔,并以PATP(对巯基苯胺)作为探针分子研究
【机 构】
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吉林大学超分子结构与材料国家重点实验室,长春130012 School of Science an
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有机污染物广泛存在于土壤、水体和空气中,对生物安全和生态系统危害巨大,发展新型的、有效的绿色降解有机污染物的方法与监测方法成为当今污染物控制化学研究的焦点[1-2].本文利用激光共焦Raman光谱技术监测和研究了有机污染物亚甲基蓝(MB)的光催化降解过程.具体工作如下:通过静电纺丝与煅烧两步法制备了一种新型绿色、高灵敏SERS基底:ZnO纳米纤维/Ag箔,并以PATP(对巯基苯胺)作为探针分子研究了此基底的SERS特性,结果表明其对PATP的检测限可达10-12M,增强因子高达1.2×108,具有优良的SERS特性.同时我们以亚甲基蓝作为研究对象,发现在紫外灯照射下此基底可在20min内成功催化降解亚甲基蓝,显示出了优良的催化性能.因此,ZnO纳米纤维/Ag箔作为SERS基底与催化剂的双重性能成功实现了Raman光谱技术对有机污染物的检测.
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