水中残留的抗生素和其诱导产生的抗性基因是新兴的环境健康威胁。光催化膜技术将光催化降解与膜物理分离/富集功能集于一体,为这两种污染物的同步深度净化提供了可能。然而,在流动过滤模式下,污染物在膜面的停留时间极短,这就要求光催化剂必须具备极高的光生电荷分离效率和催化活性。构建具有紧密界面的Z型异质结是提升电荷分离效率的有效手段。MoS₂是窄带隙的可见光响应二维半导体,Bi₂S₃同样是窄带隙材料,两者能带结构匹配。将两者原位生长在多孔膜基底上,可以构建具有高活性面积和优异传质性能的二维异质结光催化膜。
本研究以尼龙微滤膜为基底,通过溶剂热法在其孔道内和表面原位生长了相互交错的MoS₂和Bi₂S₃超薄纳米片。在可见光照射下的动态过滤实验中,该光催化膜对磺胺类抗生素的单程去除率,在水力停留时间仅15秒的条件下,高达95%以上。同时,对水中游离抗性基因的丰度也削减了2个数量级以上。其卓越性能源于Z型异质结极大地促进了光生电子和空穴的空间分离,保留了强氧化性的空穴和强还原性的电子,高效产生·OH和·O₂⁻。膜孔内的对流传质将污染物分子快速“递送”到光催化剂表面,克服了传质限制。
在连续运行和循环测试中,该光催化膜展现了良好的稳定性和抗污染性能。该研究通过精心设计膜基异质结光催化剂,成功克服了流动式光催化反应中停留时间短的限制,为饮用水中微量高风险抗生素和抗性基因的安全、高效去除提供了创新的膜材料与技术方案。
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