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Designing a photocatalytic and self-renewed g-C3N4 nanosheet/poly-Schiff base composite coating towards long-term biofouling resistance

生物污染 纳米片 光催化 材料科学 涂层 复合数 席夫碱 基础(拓扑) 化学工程 高分子化学 纳米技术 复合材料 化学 催化作用 有机化学 数学分析 工程类 生物化学 数学
作者
Saijun Wu,Minglong Yan,Yinghao Wu,Yangmin Wu,Xijian Lan,Jianjun Cheng,Wenjie Zhao
出处
期刊:Materials horizons [Royal Society of Chemistry]
卷期号:11 (18): 4438-4453 被引量:5
标识
DOI:10.1039/d4mh00550c
摘要

Inhibiting the adhesion and growth of marine microorganisms through photocatalysis is a potentially efficient and environmentally friendly antifouling strategy. However, the undesired "shading effect" caused by resin coatings and microbial deposition reduces the utilization of the catalysts and leads to a failure in the antifouling active substance on the coating surface. Here, we successfully developed a composite coating (DPC-x) combining g-C3N4 nanosheet (g-C-NS) photocatalysts with degradable green poly-Schiff base resins, which integrates the dual functions of enhanced dynamic self-renewal and photocatalytic antibacterial activities towards long-term anti-biofouling. The controllable and complete degradability of the poly-Schiff base polymer chains and the self-renewal mechanism of the DPC-x coating exposed the internal g-C-NS, which provided a constant stream of photocatalytic reactive interfaces for 100% utilization and release of the photocatalysts. g-C-NS were homogeneously dispersed in the degradable resin coating, significantly enhancing and adjusting the self-renewal rate of the poly-Schiff base resin coating in visible light. The degradation reaction rate of DPC-0.2 (20 wt% g-C-NS) was 40 times that of DPC, thus improving the capabilities of surface self-renewal and fouling-release. Due to the synergistic antifouling mechanism of the efficient antibacterial properties and the enhanced degradation/self-renewal, the antimicrobial rates of DPC and DPC-0.2 were 94.58% and 99.31% in the dark, and 98.2% and 99.87% in visible light. DPC-x has excellent all-weather antimicrobial efficacy and could offer a new perspective on eco-friendly marine antifouling strategies.

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