膜分離因其過程簡單、高效、能耗低、綠色環(huán)保等在水環(huán)境修復(fù)中獨(dú)樹一幟。Ti3C2Tx(MXene)作為一種快速發(fā)展的二維材料,受益于其豐富的表面化學(xué)和可控的層間通道,在構(gòu)建先進(jìn)的分離膜方面?zhèn)涫荜P(guān)注。迄今為止,MXene基分離膜的研究已經(jīng)帶來了鼓舞人心的成就。然而,膜污染導(dǎo)致傳質(zhì)阻力增大,縮短其使用壽命。光催化技術(shù)與膜分離結(jié)合可有效抑制膜污染。但傳統(tǒng)光催化材料存在能量利用率低、電子空穴對(duì)快速復(fù)合等局限,限制其發(fā)展。

為適應(yīng)環(huán)境,自然界中生物體進(jìn)化出獨(dú)特結(jié)構(gòu)和功能。貝殼作為大自然的杰作,內(nèi)襯珍珠母呈現(xiàn)獨(dú)特層狀微結(jié)構(gòu),表面分泌的多巴胺賦予其良好自潔能力;诜律O(shè)計(jì)思路,長安大學(xué)顏錄科教授、寧波材料所陳濤研究員與清華大學(xué)王訓(xùn)教授合作,結(jié)合g-C3N4和MXene納米片的優(yōu)勢,通過溶劑熱誘導(dǎo)和隨后的界面自組裝,構(gòu)建了一種先進(jìn)的0D/2D/2D MXene基異質(zhì)結(jié)薄膜(MXene@TiO2/g-C3N4)(圖1A-1C)。由于MXene熱力學(xué)上的亞穩(wěn)定性,0D TiO2納米顆粒(NPs)在Ti3C2Tx納米片上均勻負(fù)載(圖1B)。TiO2 NPs可以拓寬傳輸通道,并賦予0D/2D/2D異質(zhì)結(jié)薄膜以抗污能力。同時(shí),在Ti3C2Tx納米片上可以產(chǎn)生豐富的氧空位(OV),捕獲光生載流子,抑制電荷重組,促進(jìn)電子-空穴對(duì)的有效空間分離(圖1B);谘蹩瘴、TiO2 NPs和g-C3N4納米片的協(xié)同作用,MXene@TiO2/g-C3N4薄膜顯示出較小的帶隙(~2.27 eV)。改善的電子能帶結(jié)構(gòu)使異質(zhì)結(jié)薄膜在可見光輻射下通過活性氧(?OH、?O2-)對(duì)污染物實(shí)現(xiàn)高效降解,從而提供良好的自清潔性能,有效抑制滲透通道堵塞并延長膜的使用壽命(圖1D)。
圖2 (A)MXene@TiO2/g-C3N4-1(MTC-1)異質(zhì)結(jié)薄膜O 1s XPS譜;(B)MXene(M)、MXene@TiO2(MT)、MXene@TiO2/g-C3N4-0.5(MTC-0.5)和MXene@TiO2/g-C3N4-1(MTC-1)薄膜的EPR譜圖;(C)M、MT、MTC-1、MXene/g-C3N4(MC)和g-C3N4薄膜的UV-vis光譜;(D)g-C3N4、MT和MTC膜的(Ahν)1/2與hν的關(guān)系圖;MTC-1異質(zhì)結(jié)的莫特-肖特基曲線(E)和XPS 價(jià)帶譜(F)。
通過XPS和EPR證實(shí)MXene@TiO2/g-C3N4-1(MTC-1)薄膜中氧空位的引入。O 1s XPS譜中,在531.6 eV結(jié)合能處觀察到明顯特征峰,對(duì)應(yīng)氧空位的存在(圖2A)。根據(jù)EPR譜圖可知,除MXene膜以外,MT、MTC-0.5與MTC-1膜均在g=2.004處出現(xiàn)明顯的強(qiáng)峰,且隨著g-C3N4添加量的增加,特征峰強(qiáng)度并未發(fā)生明顯提高,進(jìn)一步表明MTC-1薄膜中存在大量的氧空位(圖2B)。此外,MTC-1膜的紫外可見漫反射光譜吸收邊緣出現(xiàn)紅移,光吸收范圍向可見光區(qū)拓展,同時(shí)在400~700nm范圍內(nèi)表現(xiàn)出拓展吸收(圖2C)。異質(zhì)結(jié)的構(gòu)建和氧空位的形成優(yōu)化材料電子能帶結(jié)構(gòu),禁帶寬度為2.27 eV(圖2D-F)。

圖3 (A)MTC-1膜對(duì)C/W的循環(huán)分離性能;(B)M,MC,MT和MTC-1膜的初始和恢復(fù)通量(J0:水通量,J1:C/W通量,J2:乙醇清洗后的水通量,J3:光照后水通量);(C)M,MT,MC,MTC-1膜的通量恢復(fù)率(FRR),總污染率(Rt),可逆污染率(Rir)和不可逆污染率(Rir);(D)MTC-1膜對(duì)RhB的循環(huán)降解性能;(E)MTC-1膜污染前后的水下氯仿接觸角;(F)光催化前后MTC-1膜的XRD譜圖;(G)MTC-1膜的自清潔及光催化降解機(jī)理。
該工作以“Shell Inspired Heterogeneous Membrane with Smaller Bandgap Toward Sunlight-activated Sustainable Water Purification”為題發(fā)表在《Chemical Engineering Journal》上。長安大學(xué)碩士研究生馮陽陽、長安大學(xué)駱春佳博士為共同一作,長安大學(xué)顏錄科教授、清華大學(xué)王訓(xùn)教授、寧波材料所陳濤研究員、寧波材料所谷金翠博士為共同通訊。該工作得到陜西省重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃、寧波市公益科技項(xiàng)目、陜西省自然科學(xué)基礎(chǔ)研究計(jì)劃、中央高;A(chǔ)科學(xué)研究專項(xiàng)基金、長安大學(xué)教育基金等的支持。
- 長安大學(xué)顏錄科教授/晁敏副教授團(tuán)隊(duì)《Small》封面:泥炭蘚啟發(fā)的小帶隙g-C3N4納米微球光催化膜用于太陽光驅(qū)動(dòng)水凈化 2021-04-01
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