国内刊号:11-1801/TB
国际刊号:1000-3851
发布日期:
作者:李德, 黄海萌, 张天蒙, 李改叶, 董平, WANGZhongchang, 张建峰,
关键词:g-C<sub>3</sub>N<sub>4</sub>, Bi<sub>2</sub>S<sub>3</sub>, 膜分离, 染料降解, 光催化机制, 细菌纤维素,
随着废水零排放的标准与要求不断深化,高效可持续的膜分离水处理技术成为研究热点,但面临着水通量低、易污染等问题。本研究通过石墨相氮化碳(g-C<sub>3</sub>N<sub>4</sub>)、细菌纤维素(BC)和硫化铋(Bi<sub>2</sub>S<sub>3</sub>)三者的有机结合,经真空辅助抽滤法制备得到光催化自清洁复合膜。通过一系列表征手段对粉末及膜材料进行物相结构与元素能态分析,研究了g-C<sub>3</sub>N<sub>4</sub>和Bi<sub>2</sub>S<sub>3</sub>不同添加量对复合膜染料分离性能的影响规律,探讨了两者在光催化下对染料的降解机制。结果表明,60wt%的g-C<sub>3</sub>N<sub>4</sub>、10wt%的BC、30wt%的Bi<sub>2</sub>S<sub>3</sub>与复合膜的综合性能最佳,水通量和截留率分别为23.48 L·m<sup>?2</sup>· h<sup>?1</sup>和100%,长时间过滤中依然保持16.65 L·m<sup>?2</sup>·h<sup>?1</sup>的水通量和90%左右的染料截留,在光照下浸泡3 h后通量恢复率达到96.5%,表明了该膜具有良好的光催化自清洁性能。该研究为高通量、可持续分离膜的设计提供了新的思路及基础探索。
来源:2024年第1期
《复合材料学报》期刊编辑部