【摘 要】
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染料废水进入受纳水体可能对水生生物和人类健康造成严重损害,常规的生物处理方法难以有效降解大多数染料分子。近年来,半导体光催化材料因其具有高效和无毒性已被广泛应用于
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染料废水进入受纳水体可能对水生生物和人类健康造成严重损害,常规的生物处理方法难以有效降解大多数染料分子。近年来,半导体光催化材料因其具有高效和无毒性已被广泛应用于染料废水的处理,然而,大多数传统的光催化剂在可见光下的激发效果较差,因此,开发出一种性能优异的新型可见光催化材料一直是研究热点。本文以研制对有机染料具有吸附和可见光催化功能的新型卤氧化铋复合物为目的,主要内容及结果如下:本文采用溶剂热法制备了BiOI、BiOBr、MoS2、BiOI/MoS2、BiOI/BiOBr/MoS2,并利用X射线衍射(XRD)、比表面及孔径分析(BET)、扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)、X射线能谱分析(EDS)对以上催化材进行表征,结果表明复合产物中,有异质结形成。然后分别以罗丹明B(RhB)、甲基橙(MO)和孔雀石绿(MG)为降解对象,研究了产物的吸附光催化性能,发现BiOI具有优良的吸附催化性能,对可见光的响应程度超过了禁带更宽的BiOBr。通过改变反应时间、pH和光源种类,来探究BiOI/BiOBr/x%MoS2粉末对浓度为10 mg/L的罗丹明B、甲基橙、孔雀石绿水溶液的吸附催化性能。实验结果表明复合材料的吸附催化性能优于单一材料,这是因为复合材料中形成了异质结,在多种材料结合时,其电子跃迁途径会因此发生改变,有利于载流子的分离。BiOI/BiOBr/0.5%MoS2复合材料在3小时内对甲基橙模拟废水89.46%的降解率,优于其他材料。最后将BiOI/BiOBr/MoS2分别涂覆在玻璃纤维布和碳纤维布上,实验结果表明,本文制备的BiOI/BiOBr/MoS2/纤维复合材料具有良好的催化性能,在可见光条件下,对三种染料模拟废水均能达到高于85%的催化降解率。纤维提供了更多的催化活性位点,同时由于粘结剂的固定作用,减少了纳米颗粒在水体中团聚的现象,其中碳纤维布的导电性能大大促进了光生电子的分离,表现出比玻璃纤维更好的催化辅助作用。纤维负载材料具有优良的稳定性,既能减少催化剂流失,解决回收问题,可重复多次使用而不失活。可望在实际工程中得到应用。
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