纳米技术被以为是二十一世纪最具影响力的技术之一。纳米资料拥有直径领域从约莫 100 nm 到 1 nm 的结构。它们怪异的物理化学和表表特点有助于出产创新资料和技术解决规划,以应对已证明难以用传统步骤解决的挑战。
纳米资料阐发出几种梦想的品质,蕴含高强度、幼质量和拥有显着催化能力的活性表表。
纳米技术在水净化中的沉要性
世界各地的人们都受到不足安全饮用水和不足根基卫生设施的影响。为解决因不足清洁饮用水和根基卫生设施而引起的不成否定的环境、经济和社会问题,已经进行了几项致力。

由于有远景的技术的出现,进一步钻研使用纳米技术作为水净化伎俩已成为沉中之沉。
水的净化和处置必要怪异的纳米粒子,可能急剧、有效且廉价地从水中去除有害的有机传染物。
造作对传染物拥有强选择性和亲和力的怪异纳米粒子是纳米技术钻研的一个急剧发展领域。
能够使用分歧的合成工艺扭转纳米颗粒的尺寸和大局,蕴含化学气相沉积、溶胶-凝胶和热解。
光催化若何援手净化水?
光催化是解决影响生态系统及其居民福祉的环境问题的一种高度复杂的步骤。
废水中的有机传染物可分化为水、二氧化碳 (CO 2 ) 和其他幼成分,而无机传染物可通过光催化还原或氧化为无毒化学品。
石墨氮化碳 (GCN) 是一种廉价、无毒、无金属的光催化剂。它拥有可见光驱动的带隙,能够耐受水性环境。
常用的金属光催化剂产生的二次传染能够通过石墨氮化碳来预防,这是石墨氮化碳在现实利用中的一个显着优势。
能量带隙对光催化的沉要性
能带隙是半导体的一个沉要个性,它也影响着石墨氮化碳的光催化行为。为了实现最佳光催化,导带和价带之间的能带隙不应大于 3 eV。
能量带隙幼于 3 eV 的资料能够捕获可见光并阐发出加强的光催化机能。
由于窄能带隙、资料不不变性和急剧复合,光催化资料的使用受到限度。
为相识决光催化资料的限度成分,已经使用了分歧的战术,例如使用蚀刻在碳基资料上的金属氧化物纳米粒子、掺杂非金属和金属以及造备异质纳米复合伙料。
钻研人员做了什么?
在这项钻研中,该团队开发了一种怪异的 MnO2装璜的石墨氮化碳纳米复合伙料,用于通过度化 RhB 染料来净化水。
在两种分歧的环境中钻研了 RhB 染料的个性:增长和不增长硼氢化钠 (NaBH 4 )。
该团队还使用紫表-可见分光光度计获得的 Tauc 图确定了所出产的纳米复合伙料的能带隙,并在 XRD 和 FTIR 分析的援手下进行了结构表征。
沉要发现
该团队造作了石墨氮化碳、MnO 2和 GCN/MnO 2纳米颗粒,并使用 FTIR 和 XRD 分析进行了结构表征。
他们发现所出产的纳米复合伙料的带隙能量蹬宗 2.75 eV。石墨氮化碳和MnO 2的带隙能量别离为3.3和3.25 eV,大于纳米复合伙料的带隙能量。
该团队将合成资料用于 RhB 染料的分化,他们还纪录了分化过程的活性参数、速度常数和还原功夫。
在两种情况下查抄 RhB 染料的分化:在阳光的影响下和在增长剂 NaBH 4的影响下。对于两种反映设置,观察到GCN/MnO 2 纳米复合伙料在分化过程中的光催化机能和速度常数均大于单独的石墨氮化碳和 MnO 2的光催化机能和速度常数。
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