配体诱导制备NM88(D)/COF-OMe复合材料及可见光芬顿联合降解抗生素磺胺甲嘧啶研究

2021-10-04 15:10:50胡小龙公文学彭艺胡阳汤颖何辉李文愿赵钟兴赵祯霞
化工学报 2021年9期
关键词:复合材料界面催化剂

胡小龙,公文学,彭艺,胡阳,汤颖,何辉,李文愿,赵钟兴,赵祯霞

(广西大学化学化工学院,广西南宁 530004)

引言

磺胺甲嘧啶(SMR)是一种广谱磺胺类抗生素,一般用于治疗人类和动物的相关传染病,也作为饲料添加剂被广泛使用在水产养殖行业,这导致在水体环境中SMR 的大量检出[1]。而且,由于SMR 在水体环境中大剂量的持续存在使得自然环境中致病菌的耐药性显著提升,给生态系统和人类健康带来潜在的风险,引起人们的极大关注[2-3]。目前,研究者们已经开发出多种方法用于去除水体中的SMR,包括吸附法[4]、微生物降解法[5]、类Fenton 氧化法[6-8]、光催化氧化法[9]、电催化氧化法[10]和光芬顿氧化法[11]等。其中,光芬顿氧化由于氧化能力强且反应条件温和,被证明是最有前途的降解技术之一[12],而如何构建具有高催化活性和稳定性的催化剂则是目前光芬顿降解技术的研究核心。

Fe 基金属有机骨架材料(Fe-MOFs)作为一种典型的MOF 材料,由于比表面积大、结构可修饰性、具有高密度不饱和Fe 催化活性位点[13]等特点,在光芬顿氧化领域显示出广阔的应用潜力。但在应用过程中,研究者们发现Fe-MOFs 仍然存在光吸收能力弱、电荷分离性能较差[14]以及微孔孔道太小会阻碍污染物扩散等问题,影响着Fe-MOFs 的光芬顿降解性能。共价有机骨架材料(COFs)是有机配体通过共价键连接形成具有周期性结构的多孔骨架材料,其比表面积大介孔含量高、结构稳定且由于配体吸光作用在可见光区吸收能力强[15],将其与Fe-MOFs 复合后可以提升复合材料的光利用率和结构稳定性,并利用其高介孔比表面积强化对污染物的扩散,很好地解决Fe-MOFs 光芬顿降解中存在的问题。……

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