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2019/7/19 18:25:30 火行

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利用钛酸锶钡纳米颗粒的摩擦能催化降解染料
纳米半导体光催化材料是研究者们解决环境问题研究的热点之一,最近,压电纳米材料用于污染物降解,裂解水,抗菌等领域引起人们广泛的关注。通过收集我们生活中丰富的光能、振动能、摩擦能等用于光催化、压电催化、摩擦催化来降解污染物具有潜在的应用前景。
最近,武汉大学的陈万平教授、浙江师范大学的贾艳敏教授等联合发表的一篇论文“利用钛酸锶钡纳米颗粒的摩擦能催化降解染料(Nano Energy 63 (2019) 103832)”,通过利用简单易得的摩擦能用于新型的摩擦催化降解染料效率高达99%,为探索新型的催化剂降解有机物提供了新思路。
主要结果
1、 钛酸锶钡纳米颗粒在搅拌下摩擦催化降解罗丹明B和甲基橙的效率明显优于氧化锌和商用的二氧化钛P25,具有良好的循环稳定性。(Fig.1)

2、 钛酸锶钡纳米颗粒在不同磁转子修饰搅拌下摩擦催化的性能明显不同,用PVC电带修饰的摩擦催化性能优于单一的磁转子摩擦催化性能。(Fig.2)

3、 钛酸锶钡纳米颗粒在搅拌下摩擦催化降解染料的机理如下,通过摩擦能产生电子-空穴,与水中的氧气、阴离子等反应生成活性羟基自由基和超氧自由基,与有机染料反应生成二氧化碳、水等小分子。(Fig.3)

Strong tribocatalytic dye decomposition through utilizing triboelectric
energy of barium strontium titanate nanoparticles
Pengcheng Li, Jun Wu, Zheng Wu, Yanmin Jia, Jiangping Ma,Wanping Chen, Luohong Zhang, Jie Yang,Yongsheng Liu, Nano Energy 63 (2019) 103832.
://doi.org/10.1016/j.nanoen.2019.06.028
构建KNbO3纳米线-MoS2纳米片异质结构通过压电-光催化效应增强产氢和降解有机污染物
半导体光催化技术可以直接转变太阳能处理环境污染问题,然而光催化技术面临着许多的应用难题。如何高效解决催化降解污染物是一个热点问题。通过构建异质结构,产生内建电场有效分离电子空穴是一种有效的方法。
最近,北京科技大学的张波萍教授等联合发表的一篇论文“构建KNbO3纳米线-MoS2纳米片异质结构通过压电-光催化效应增强产氢和降解有机污染物(Nanoscale 11 (2019) 7690)”,通过构建KNbO3纳米线-MoS2纳米片异质结,增强内建电场,可以有效增强管催化产氢效率和降解染料的效率,为探索新型的催化剂降解有机物提供了借鉴。
主要结果
KNbO3纳米线-MoS2纳米片异质结在光照-超声振动下的光-压电催化降解罗丹明B染料的效率明显优于单一KNbO3纳米线和MoS2纳米片,具有良好的循环稳定性,主要的活性自由基是电子、空穴、超氧自由基等。(Fig.1)

2. KNbO3纳米线-MoS2纳米片异质结在光照-超声振动下的光-压电催化产氢量明显高于单一KNbO3纳米线和MoS2纳米片,且具有良好的循环稳定性。(Fig.2)

3. KNbO3纳米线-MoS2纳米片异质结在光照-超声振动下的光-压电催化机理如下,通过光-压电催化产生很强的内建电场,加速电子-空穴的分离,电子-空穴与水中的氧气、阴离子等反应生成活性自由基,有效产氢及降解有机染料。(Fig.3)

Few-layer MoS2 nanosheet-coated KNbO3 nano-wire heterostructures: piezo-photocatalytic effect enhanced hydrogen production and organic pollutant degradation
Shufan Jia,Yiping Su,Boping Zhang*, Zhiche Zhao,Shun Li*, Yunfei Zhang,Pucai Li,Mingyuan Xu and Ran Ren, Nanoscale 11 (2019) 7690.
://doi.org/1 0.1039/c9nr00246d
作者简介
遥远的海,男,博士,现就职于西部某大学。
火行科研Club创始成员。
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