Copper-Copper Oxide Heterostructural Nanocrystals Anchored on g-C3N4 Nanosheets for Efficient Visible-Light-Driven Photo-Fenton-like Catalysis

罗丹明B 光催化 催化作用 材料科学 铜 可见光谱 化学工程 纳米颗粒 异质结 氧化物 纳米晶 纳米技术 降级(电信) 化学 光电子学 冶金 工程类 电信 生物化学 计算机科学
作者
Guangying Zhou,Fan Yang,Ximiao Zhu,Weihua Feng,Dongdong Chen,Jianzhang Fang
出处
期刊:Molecules [Multidisciplinary Digital Publishing Institute]
卷期号:30 (1): 144-144 被引量:2
标识
DOI:10.3390/molecules30010144
摘要

The development of efficient and sustainable photocatalysts for wastewater treatment remains a critical challenge in environmental remediation. In this study, a ternary photocatalyst, Cu-Cu2O/g-C3N4, was synthesized by embedding copper-copper oxide heterostructural nanocrystals onto g-C3N4 nanosheets via a simple deposition method. Structural and optical characterization confirmed the successful formation of the heterostructure, which combines the narrow bandgap of Cu2O, the high stability of g-C3N4, and the surface plasmon resonance (SPR) effect of Cu nanoparticles. The photocatalytic performance was evaluated through the degradation of Rhodamine B (RhB) in a photo-Fenton-like reaction system under visible light irradiation. Among the catalysts tested, the 30 wt% Cu-Cu2O/g-C3N4 composite exhibited the highest catalytic efficiency, achieving a reaction rate constant approximately 3 times and 1.5 times higher than those of Cu-Cu2O and g-C3N4, respectively. Mechanistic studies suggest that the heterostructure facilitates efficient charge separation and promotes the reduction of Cu2+ to Cu+, thereby enhancing ∙OH radical generation. The catalyst also demonstrated excellent stability and reusability across a wide pH range. These findings provide a new strategy for designing highly efficient photocatalysts for organic pollutant degradation, contributing to the advancement of advanced oxidation processes for environmental applications.
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