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随着纺织工业不断地发展产生染料废水造成水质污染,染料废水中存在有机染料亚甲基蓝(MB)、甲基橙(MO)和四环素(TC)等,用光催化剂可以降解染料废水的污染。溴氧化铋(BiOBr)是一种窄带隙可见光催化剂,但其光生载流子(光生电子和空穴)容易复合,导致光催化性能降低。本研究通过BiOBr与Ag3PO4构建半导体异质结,制备BiOBr/Ag3PO4及BiOBr/Ag3PO4@rGO复合材料,提高BiOBr光生载流子分离效率,进一步增强催化活性。采用水热法和化学沉淀法制备BiOBr/Ag3PO4及BiOBr/Ag3PO4@rGO复合材料,其光催化降解污染物的原理:在当可见光照射时,BiOBr和Ag3PO4的VB上的电子将跃迁到CB上,同时产生空穴。BiOBr的CB上的电子可以将O2还原成超氧自由基(·O2-),Ag3PO4的VB上的空穴可以将H2O氧化成氢氧自由基(·OH)。产生的·O2-、·OH和h+都可以将MB、MO和TC氧化成CC2和H2O。采用 XRD、XPS、SEM、TEM、BET、FT-IR 和 Raman 等方法对 BiOBr 基光催化剂的组成成分及形貌进行表征。在可见光照射条件下(300W氙灯,λ>420 nm)测试BiOBr基光催化剂对水中MB、MO和TC的光催化降解效率,以及BiOBr基光催化剂的循环稳定性。BiOBr/Ag3PO4及 BiOBr/Ag3PO4@rGO 复合材料对 MB、MO 和 TC 的光催化降解效果如下:(1)BiOBr/Ag3PO4复合材料,在可见光照射下,30 min后,对MB的降解效率为77.9%;60 min后,对MO的降解效率为92.3%。24 min后,对TC的降解效率为92.6%。(2)BiOBr/Ag3PO4@rGO复合材料,在可见光照射下,30 min后,对MB的降解效率为97.4%;60min后,对MO的降解效率为99.1%。24min后,对TC的降解效率为98.5%。(3)在可见光照射下BiOBr/Ag3PO4复合材料经过四次循环降解TC的效率为74.11,BiOBr/Ag3PO4@rGO复合材料经过四次循环降解TC的效率为95.06%。总之,BiOBr基纳米复合材料的光催化有效地降解MB、MO以及TC,为BiOBr基纳米复合材料降解MB、MO以及TC的实际应用提供理论依据。