【摘 要】
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随着社会的飞速发展,水污染、大气污染等环境问题越来越严峻。目前解决环境污染的方法主要有物理吸附、化学沉淀、微生物法和催化降解等,其中光催化降解技术因其具有高效、环保、可持续等优点,在环境治理领域有巨大的发展潜力。纳米半导体光催化剂因其在污水处理方面表现出效率高、能耗低且无毒无害,已被广泛关注和研究。碳量子点(CQDs)是一种新型荧光碳纳米材料,具有独特的光学性质,可扩大光催化剂对太阳光的吸收范围,
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随着社会的飞速发展,水污染、大气污染等环境问题越来越严峻。目前解决环境污染的方法主要有物理吸附、化学沉淀、微生物法和催化降解等,其中光催化降解技术因其具有高效、环保、可持续等优点,在环境治理领域有巨大的发展潜力。纳米半导体光催化剂因其在污水处理方面表现出效率高、能耗低且无毒无害,已被广泛关注和研究。碳量子点(CQDs)是一种新型荧光碳纳米材料,具有独特的光学性质,可扩大光催化剂对太阳光的吸收范围,激发半导体产生更多光生电子-空穴对,从而提高光催化效率。采用静电纺丝与其它方法结合制备的载纳米颗粒型光催化剂复合纳米纤维膜(CNFMs)不仅具有较高的比表面积、可控的形貌结构、可回收利用、对环境友好等优点,还能使ZnO复合光催化剂均匀分布在纳米纤维的表面,达到理想的光催化效果,从而大大提高其应用潜能。因此,本文采用了静电纺丝、低温热处理及水热合成结合的方法,分别成功地制备了载ZnO纳米花复合纳米纤维膜(Z-CNFMs)、载ZnO/CQDs异质结构复合纳米纤维膜(ZC-CNFMs)和载CuO/ZnO/CQDs异质结构复合纳米纤维膜(CZC-CNFMs),并将其应用于光催化降解有机染料亚甲基蓝(MB)。具体研究内容及结论如下:(1)采用静电纺丝技术制备Zn(Ac)2/PAN CNFMs,然后将其进行热处理和水热合成,获得了 Z-CNFMs,并探究了热处理温度、热处理时间和水热生长液浓度对其形貌结构和性能的影响,最后将不同工艺参数下获得的Z-CNFMs应用于光降解MB。结果表明:当热处理温度为140℃,热处理时间为3h,生长液浓度为0.1 M时,获得的Z-CNFMs的形貌结构和光催化性能相对较好。(2)采用电化学氧化石墨棒的方法合成了水溶性CQDs,并通过静电纺丝-热处理-水热合成结合的方法制备了 ZC-CNFMs,并探讨了 CQDs溶液添加量对ZC-CNFMs的形貌结构和性能的影响,并将其应用于光催化降解MB,得出了CQDs溶液的最佳添加量为300 μL。此外,通过Mott-Schottky测试和自由基捕获实验进一步揭示了 ZnO/CQDs异质结构的光催化反应机理。(3)采用静电纺丝技术制备Cu(Ac)2/Zn(Ac)2/PAN CNFMs(Cu(Ac)2/Zn(Ac)2/PAN-CNFMs),然后将其进行热处理,并与CQDs进行水热合成,制备了 CZC-CNFMs,对其进行了各项表征和测试,分析了 CQDs的添加和三元组分协同作用对CNFMs形貌结构和光催化性能的影响,并进一步探讨了其光催化机理。结果表明:与载CuO/ZnO异质结构复合纳米纤维膜(CZ-CNFMs)相比,CZC-CNFMs具有更好的光催化降解性能,其在汞灯下3h和在自然日光下4 h对MB的降解率分别达到了 99.04%和99.56%。
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