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Enhanced activity of ZnS (111) by N/Cu co-doping: Accelerated degradation of organic pollutants under visible light

光催化 兴奋剂 材料科学 吸附 热液循环 带隙 可见光谱 催化作用 Crystal(编程语言) 化学工程 纳米技术 化学 光电子学 有机化学 工程类 程序设计语言 计算机科学
作者
Guofei Jiang,Benjie Zhu,Junzhi Sun,Fang Liu,Yongqiang Wang,Chaocheng Zhao
出处
期刊:Journal of Environmental Sciences-china [Elsevier]
卷期号:125: 244-257 被引量:32
标识
DOI:10.1016/j.jes.2021.12.023
摘要

High-efficiency photocatalysts are of great significance for the application of photocatalytic technology in water treatment. In this study, N/Cu co-doped ZnS nanosphere photocatalyst (N/Cu-ZnS) is synthesized by a hydrothermal method for the first time. After doping, the texture of nanosphere becomes loose, the nanometer diameter is reduced, making the specific surface area of catalyst increased from 34.73 to 101.59 m2/g. The characterization results show that more ZnS (111) crystal planes are exposed by N/Cu co-doping; the calculations of density functional theory show that N/Cu co-doping can increase the catalytic activity of the ZnS (111) crystal plane, enhance the adsorption capacity of (111) crystal plane to O2, and promote the generation of •O2−. The energy levels of the introduced impurities can be hybridized with the energy levels of S and Zn at the top of valence band and the bottom of conduction band, which makes the band gap narrower, thus enhancing the absorption of visible light. Compared with pure ZnS, the degradation rates of 2,4-dichlorophenol (2,4-DCP) and tetracycline (TC) by N/Cu-ZnS under visible light (>420 nm) are increased by 83.7 and 51 times, respectively. In this research, a promising photocatalyst for photocatalytic degradation of organic pollutants in wastewater is provided.
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