Z-scheme Heterojunction on TS-1 Zeolite Boosting Ultrafast Visible-Light-Driven Degradation of Cr(VI) and Tetracycline

光催化 化学 异质结 可见光谱 沸石 降级(电信) 光化学 催化作用 煅烧 激进的 化学工程 四环素 吸收(声学) 罗丹明B 无机化学 纳米技术 超短脉冲 甲基橙
作者
Jiayi Chen,Junxue Liu,Minghao Qin,Qinhe Pan,Jiyang Li
出处
期刊:Inorganic Chemistry [American Chemical Society]
卷期号:64 (37): 19068-19078 被引量:1
标识
DOI:10.1021/acs.inorgchem.5c03337
摘要

Photocatalysis has emerged as a promising strategy to address water pollution caused by heavy metals and antibiotics. Zeolites exhibit significant potential in petrochemical catalysis; however, the development of zeolite-based photocatalysts remains a critical challenge for researchers. Herein, a novel Z-scheme heterojunction was designed and fabricated on the titanium–silicon zeolite TS-1 by modifying g-C 3 N 4 via a simple calcination process. Compared to pure TS-1 or g-C 3 N 4, the Z-scheme heterojunction of g-C 3 N 4 -TS-1-0.5 demonstrated enhanced light absorption and reduced electron–hole recombination rates, leading to an improved photocatalytic efficiency. Under visible light irradiation, g-C 3 N 4 -TS-1-0.5 exhibited exceptional photocatalytic performance, achieving rapid degradation of Cr(VI) (99.9% in 5 min) and tetracycline (80% in 15 min), outperforming its individual components. The stability of g-C 3 N 4 -TS-1-0.5 was further confirmed through anti-interference and cycling experiments. Theoretical calculations combined with radical trapping experiments verified the effect of Z-scheme heterojunction and identified superoxide radicals (·O 2 – ) as the primary active species. Consequently, a plausible photocatalytic mechanism for g-C 3 N 4 -TS-1-0.5 was proposed. This work not only expands the possibilities for zeolite-based heterojunctions but also provides valuable insights into the photocatalytic degradation of environmental pollutants.
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