Novel g-C3N4/BiOClxI1-x nanosheets with rich oxygen vacancies for enhanced photocatalytic degradatio

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:cytunyu
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  A novel oxygen vacancy-rich nanosheet-like g-C3N4/BiOClxI1-x heterostructures(BCI-CN-P)have been successfully prepared by a facile coprecipitation method with the assistance of surfactant polyvinylpyrrolidone(PVP)for enhanced photocatalytic degradation of organic contaminants.
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实验室VOCs排放的特征和源解析目前尚无全面的观测与实验数据,对其的治理也没有一种较成熟的技术,因此本文拟研究高校实验室VOCs的排放特征并对其进行治理技术初探,对保障实验室工作人员的身体健康和减小实验室周边环境影响具有重要意义,对实现核心城市VOCs排放精准整治也具有重要贡献。
随着工农业的快速发展、人口的迅速增长和生活水平的不断提高,水体的污染问题也已日益加剧。传统的水处理方法主要有物理分离法,化学氧化法和生物降解法等。
多相光催化技术已经应用于水处理中的各个领域,其原理是在光辐照下光催化剂产生羟基自由基、超氧自由基等具有强氧化性的活性物种,从而降解各种有机污染物、灭活病原微生物、处理药剂废水等。
为了减少电子空穴对的复合,拓宽对可见光的响应范围,改善合成方法和提高石墨相氮化碳(g-C3N4)的光催化效率,采用一种温和、简便的水热法将碘氧化铋(Bi7O9I3)原位生长在超薄g-C3N4 纳米片上,成功地制备了一种新型的全固态直接Z 型异质结光催化剂。
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21 世纪以来,水污染已成为威胁人类健康的最大挑战之一。芬顿(Fenton)氧化法是一种有效的高级氧化水污染处理技术,但传统均相Fenton 过程存在pH 值适用范围窄、易造成二次污染等缺点。
Recently,g-C3N4 aroused peoples attention in the CO2 reduction because its activity in the visible-light irradiation,which has a narrow band gap(Eg = 2.7 eV).