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氧硫雙摻雜氮化碳可見光催化材料的制備方法及其應用

787   編輯:中冶有色網   來源:中國海洋大學  
2023-09-15 13:49:11
1.本發明屬于水污染治理領域,具體涉及一種氧硫雙摻雜氮化碳可見光催化材料制備方法、該可見光催化材料以及利用該可見光催化材料降解水中微塑料的方法。 背景技術: 2.塑料污染,尤其是微塑料(mps,粒徑《5mm)污染已被列為環境生態領域亟待解決的科學問題之一。近年來,由于垃圾管理系統不完善,處置或回收塑料的能力較低導致環境中的塑料廢棄物迅速增加,塑料廢棄物在自然環境中破碎裂解產生大量微塑料,嚴重威脅生態系統安全和人類及海洋生物健康。目前已在各類水體、沉積物、大氣及海洋生物中檢測到微塑料的存在。海洋環境是微塑料的主要匯聚地之一。據統計,每年約有800萬噸塑料碎片和150萬噸初級微塑料進入海洋環境(lauet al.,2020),全球各地,從赤道、兩級、沿岸、遠海等多地海洋環境中均有微塑料檢出,含量為海水中10-2-104items/m3,沉積物中10-1-104items/kg。 3.微塑料在環境中會繼續降解成更小粒徑微塑料,甚至納米級塑料,也可能發生斷鏈形成低聚體,二聚體及單聚體,最后被微生物礦化。整個過程在自然界中是十分緩慢的,我們就想能否通過加快其中一個緩解從而提高整個降解效率。微塑料在環境中的降解包括光降解、物理降解、化學解和生物降解,其中非生物降解常優先于生物降解發生,且光降解被認為是主要降解途徑。 4.微塑料是一類分布廣泛的新型污染物,雖然現在大部分國家已經出臺了對塑料制品的控制策略,以期從源頭上減少微塑料的產生。但對于已經排放到水環境中乃至長期積累下的微塑料,還鮮有技術可以進行處理。目前有研究使用吸附劑吸附去除環境中微塑料,但只是將微塑料轉移出水環境并未真正達到降解消除的效果,也有研究使用光催化材料對微塑料進行光降解處理,然而目前大部分光催化劑的降解條件都相對特殊,如需要紫外光照,或高溫水解,甚至有的還需要在極性條件(低溫、酸性環境等)下進行降解,而在常規條件下存在降解效率低等問題。 5.氮化碳是通過簡單的氮碳前聚體(如,三聚氰胺、雙氰胺、尿素等)制備的可見光響應的光催化材料,其具有高穩定性、無毒性、物美價廉、制備方法簡單特點,可以更有效地利用太陽能對微生物消毒、產氫、減少co2以及對水和大氣的處理。然而,氮化碳對可見光的響應是有限的,且其界面反應活性位點少,空穴電子復合率快,對于微塑料這樣的大分子聚合物光催化效率低,并且由于水中微塑料是固體物質,
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