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摘要
? ? ? 由于對消除水、土壤和空氣中的大量污染的需求越來越大,環(huán)境修復(fù)領(lǐng)域的新興技術(shù)正變得越來越重要。我們設(shè)計并合成了MoS2/fe2o3異質(zhì)結(jié)納米復(fù)合材料(NCs)作為易于分離和重復(fù)利用的多功能材料。以雙酚A(BPA)為探針分子,對制備的樣品進(jìn)行了微量檢測性能的檢測,檢測限低至10?9M;該檢測限在所有報道的半導(dǎo)體襯底中都是最低的。在紫外照射下,用MoS2/Fe2o3NCs進(jìn)行快速光催化降解。高度可回收的MoS2/Fe2O3NCs在催化(SERS)底物后具有SERS的催化活性和良好的檢測能力。在考慮了z方案的電荷轉(zhuǎn)移路徑、三維花狀結(jié)構(gòu)和偶極子-偶極子耦合的影響時,提出了SERS和光催化機理。此外,將制備的MoS2/fe2o3nc成功應(yīng)用于真實湖泊和牛奶樣品中BPA的檢測。在此,我們深入介紹了MoS2/fe2o3材料的發(fā)展,該材料可作為化學(xué)傳感器和光催化廢水處理,以去除頑固性有機污染物。
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介紹
? ? ??由于消除水、土壤和空氣中大量污染的需求不斷增加,環(huán)境修復(fù)領(lǐng)域的新興技術(shù)變得越來越重要。. 本文設(shè)計并合成了二硫化鉬/Fe2O3異質(zhì)結(jié)納米復(fù)合材料,這是一種易于分離和重復(fù)使用的多功能材料。使用雙酚A (BPA)作為探針分子檢查制備樣品的痕量檢測性能,檢測限低至10-9m;該檢測限是所有已報道的半導(dǎo)體襯底中最低的。在紫外光照射下,二硫化鉬/三氧化二鐵納米復(fù)合材料快速光催化降解雙酚a。二硫化鉬/三氧化二鐵納米復(fù)合物在催化后作為表面增強拉曼散射(SERS)基底重復(fù)使用時,表現(xiàn)出對雙酚a的光芬頓催化活性和良好的檢測能力。在考慮Z方案電荷轉(zhuǎn)移路徑、三維花狀結(jié)構(gòu)和偶極-偶極耦合效應(yīng)的同時,提出了SERS和光催化機制。此外,制備的二硫化鉬/三氧化二鐵納米復(fù)合物成功應(yīng)用于實際湖水和牛奶樣品中雙酚a的檢測。在此,我們對二硫化鉬/Fe2O3材料的發(fā)展提出了見解,該材料可用作化學(xué)傳感器和光催化廢水處理中的多功能材料,以去除難降解的有機污染物。
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結(jié)果和討論
? ? ? ?二硫化鉬、三氧化二鐵納米復(fù)合材料的飽和磁化強度(0.46 emu/g)高于單獨使用三氧化二鐵時的飽和磁化強度。這種良好的磁性能完全滿足磁選的要求。當(dāng)使用外部磁體時,均勻分散的二硫化鉬、三氧化二鐵納米復(fù)合材料在22秒內(nèi)迅速從溶液中分離并形成聚集體。相反,當(dāng)磁體被移除時,聚集的二硫化鉬、Fe2O3通過輕微的搖動迅速重新分布到溶液中。此外,我們在3個月后測量了二硫化鉬、三氧化二鐵納米復(fù)合材料的磁化強度,發(fā)現(xiàn)Ms值幾乎沒有變化(從0.46到0.52 emu/g)。因此,我們得出結(jié)論,二硫化鉬/三氧化二鐵納米復(fù)合材料在室溫和大氣壓下是高度穩(wěn)定的。
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? ? ? 此外,空穴從二硫化鉬價帶向Fe2O3的選擇性轉(zhuǎn)移顯著減弱了光腐蝕活性。生成二硫化鉬和Fe2O3的載流子后,自由電子聚集在Fe2O3的CB中,而光致空穴存在于二硫化鉬的VB中;因此,獲得了高光催化活性。實現(xiàn)了有效的Z型電子-空穴對分離和有效的轉(zhuǎn)移路徑,在CB和VB中分別獲得了強的光激發(fā)電子和空穴氧化還原能力,顯著提高了二硫化鉬/Fe2O3 NC異質(zhì)結(jié)的光催化和SERS活性。因此,Fe2O3不僅通過防止硫的損失而充當(dāng)二硫化鉬核的保護殼,而且構(gòu)建了延長光生電子和空穴壽命的Z型結(jié),這將顯著增強光催化活性和穩(wěn)定性。SERS增強的另一個原因是二硫化鉬的半導(dǎo)體性質(zhì).因為它的表面有硫原子和垂直于表面的極性共價鍵,這種偶極-偶極耦合顯著增加了拉曼峰的強度.此外,由于表面積與體積之比大,氣體分子有大量的活性吸附位點。
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結(jié)論
? ? ? 總之,通過簡單地將Fe2O3納米粒子沉積到二硫化鉬納米粒子上來制備多功能材料,這顯著提高了其光催化性能和用作SERS襯底的能力。此外,二硫化、/三氧化二鐵納米復(fù)合材料被成功回收。本研究首次報道了二硫化鉬、氧化鐵納米復(fù)合物作為SERS底物用于雙酚a檢測。二硫化鉬、氧化鐵納米復(fù)合物的檢測限為1 × 10米,并表現(xiàn)出優(yōu)異的穩(wěn)定性。制備的二硫化鉬、三氧化二鐵納米復(fù)合材料比單獨的二硫化鉬納米復(fù)合材料和三氧化二鐵納米復(fù)合材料具有更高的光催化活性。增強的光催化活性和SERS活性歸因于Z方案異質(zhì)結(jié)系統(tǒng)對電子-空穴對的有效分離和轉(zhuǎn)移。因此,作為高效的多功能催化劑,二硫化鉬、三氧化二鐵納米復(fù)合材料不僅有望取代金屬催化劑用于去除水中和環(huán)境中的有機物,還將為SERS應(yīng)用鋪平道路,從而為化學(xué)和醫(yī)學(xué)檢測以及環(huán)境監(jiān)測引入新方法。
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