双酚S(BPS)作为BPA的替代品,已在环境中被广泛检出,其内分泌干扰性和持久性不容忽视。g-C₃N₄/PMS光催化体系是降解有机物的有效手段,但纯g-C₃N₄光生电子-空穴复合快,且缺少活化PMS的活性位。本研究将CoS₂纳米颗粒作为助催化剂,修饰在g-C₃N₄纳米片上。CoS₂的窄带隙增强了复合材料的可见光吸收。g-C₃N₄在光激发下产生的光生电子,高效地转移到CoS₂上,不仅实现了电子-空穴对的空间分离,更为CoS₂表面的Co²⁺活化PMS提供了源源不断的电子,极大地加速了Co²⁺/Co³⁺氧化还原循环。同时,光生空穴也能直接氧化BPS。在“光催化+类芬顿”的协同作用下,CoS₂/g-C₃N₄+PMS+Vis体系对BPS的降解速率常数高达0.15min⁻¹,总有机碳去除率达到70%。该研究为设计金属硫化物/氮化碳复合光-芬顿催化剂提供了参考。
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