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具有可调控吸附能力的介孔TiO2-BiOBr微球用于有机水污染物光降解:通过实验与动力学建模结合探究吸附-光催化协同效应

DOI:10.1039/C8EW00922H 期刊:Environmental Science: Water Research & Technology 出版年份:2019 更新时间:2025-11-14 17:03:37
摘要: 理解吸附-光催化协同效应有助于推动有机废水污染物太阳能驱动的光降解研究。为评估这种协同作用,我们通过简易方法合成了介孔TiO?(非晶态)-BiOBr微球作为模型光催化剂,并采用XRD、SEM、TEM/HRTEM、XPS、氮气吸附-脱附、UV-vis DRS、光致发光和FTIR等技术进行表征。表征与光降解测试表明:复合材料的BiOBr相同时具备吸附位点与光催化位点,而均匀分散于BiOBr微板中的TiO?调控了BiOBr晶粒尺寸。由此,受TiO?含量调控的复合材料比表面积介于22-155 m2/g之间,对甲基橙(MO)的吸附容量达16-54 mg/g。除实验外,我们还建立了结合吸附与光催化的动力学模型,通过从实验数据提取速率常数来阐明协同机制并定量评价复合材料性能。当Ti/Bi摩尔比为0.6时,该复合材料的速率常数是纯BiOBr的3倍。虽然吸附促进了MO光降解,但循环测试中该复合材料对MO的吸附与光降解能力均急剧下降——这种现象在罗丹明B、苯酚的光降解及纯BiOBr对MO的光降解过程中均未出现,推测可能是降解中间产物在复合材料表面累积所致。本研究从实验与动力学建模双重视角提供了研究吸附-光催化协同效应的有效方法,并揭示了需审慎考察高吸附量对光催化剂循环性能不利影响的必要性。
作者: Wei Deng,Fuping Pan,Bill Batchelor,Bahngmi Jung,Peng Zhang,Ahmed Abdel-Wahab,Hongcai Zhou,Ying Li
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研究概述 实验方案 设备清单

通过结合实验与动力学建模,研究具有可调控吸附能力的介孔TiO2-BiOBr微球在太阳能驱动下对有机水污染物进行光降解的吸附-光催化协同效应。

TiO2-BiOBr微球的合成提供了具有可调控吸附能力的模型光催化剂,通过实验和动力学建模证明了其吸附-光催化协同效应。高吸附能力促进了甲基橙的光降解,但因中间产物积累导致可循环利用性问题,凸显了需审慎评估高吸附光催化剂的负面影响。

该研究假设光降解过程中始终处于吸附平衡状态,这一前提在动态条件下可能不成立。所采用的动力学模型仅适用于Freundlich等温线,未必能推广至其他吸附行为。已发现某些污染物(如MO)因中间产物累积存在可重复利用性问题,但尚未完全表征。使用模拟阳光可能无法完全复现自然太阳光照条件。

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