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摘 要 草甘膦(即N- (膦酰基甲基)甘氨酸)在提高粮食产量,抑制杂草生长的过程中发挥着重要作 用,然而其在农业上的大量使用,会对人类健康构成威胁。而光催化法以其成本低、环境友好、操 作简单等优点成为去除污染物最有前途的技术之一。其中,g-C N 由于具有合适的带隙宽度 (∼2.7 3 4 eV ),较高的理化稳定性和易于合成等优势而被广泛应用。然而g-C N 存在可见光吸收不足,比表 3 4 面积较低,电子空穴易复合等缺点。解决这些缺点,使用 MoS 与 g-C N 进行复合,由于MoS 具 2 3 4 2 有吸收近红外光的潜力,然而制备出的 MoS /g-C N 具有活性位点较少的问题。因此,采用环糊精 2 3 4 来对MoS 与g-C N 进行改性,进而对草甘膦进行去除,结果如下: 2 3 4 (1)构建了 β-环糊精 (β-CD )作为氧源掺杂 g-C N (O-C N )再与MoS 复合,制备出夹层 3 4 3 4 2 的复合光催化剂,提高g-C N 的光谱吸收范围、抑制光生电子空穴的复合,用于草甘膦的高效光降 3 4 解。同时使用一系列表征技术对所制备的光催化剂的结构形态、光学性能、光电化学性能进行了表 征。与原始的g-C N 相比,复合光催化剂的平均荧光寿命由6.67 ns 延长到7.30 ns ,表明复合光催 3 4 化剂增强了对可见光的吸收,同时抑制了电子空穴的复合。在模拟太阳光照射下,MoS2 在复合光催 化剂中的质量分数为5%时,对草甘膦的去除效率最高,几乎是纯g-C N 的2 倍。自由基实验表明∙O - 3 4 2 是光降解过程中的主要活性物质。草甘膦经光降解后对植物的毒性明显降低。 (2 )环糊精 (CDs )具有外部亲水,内部疏水的空腔结构,可以与小分子物质形成主客结构, 使用γ-环糊精(γ-CD )接枝到g-C N 和MoS 的表面,维持CDs 的空腔结构并探究最优的复合方式, 3 4 2 采用不同的复合顺序制备出的光催化剂标记为 MoS /γ-CD/g-C N 、γ-CD/MoS /g-C N 和 2 3 4 2 3 4 g-C N /γ-CD/MoS 。通过 XRD 、TFIR、SEM、UV-Vis、PL 等表征手段对制备的光催化剂进行了表 3
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