崔屹院士,今日Nature Water! 2023年10月6日 上午12:37 ? 頭條, 百家, 頂刊 ? 閱讀 47 雖然異質水源消毒可以避免均勻系統的二次污染,但其消毒能力低嚴重阻礙了它的發展。 在此,美國斯坦福大學崔屹教授開發出了一種(Al2O3@v-MoS2)/Cu/Fe3O4的離散納米薄膜,成功地解決了上述異質水源消毒的問題。究其原因,這種新穎的結構中集成了三個令人興奮的特性: 1)雙面垂直排列的納米MoS2生長在光透明的Al2O3納米片的兩側,可以大量吸收陽光,兩側可以同時工作; 2)Cu-MoS2能夠增強電荷分離,有效產生活性氧; 3)同時,磁性Fe3O4納米顆粒具有磁分離能力,消毒后方便再生; 實驗結果表明,本文報道的(Al2O3@v-MoS2)/Cu/Fe3O4納米結構表現出出色的水消毒能力,在真實陽光下,1分鐘內超過5.7 log10 CFU ml-1大腸桿菌被徹底滅活(系統熱效應對消毒性能影響不大),以及易于分離和穩定的長循環再利用,其具有廣闊的應用前景。 該研究以題為“Solar-driven efficient heterogeneous subminute water disinfection nanosystem assembled with fingerprint MoS2”發表在Nature Water上。 研究背景 研究顯示,世界上大約30%的人口仍然無法獲得安全的飲用水,60%的人無法獲得安全管理的衛生服務。因此,消毒對生活用水的安全是非常重要和不可缺少的。 目前,主要消毒技術可分為三大類:生物(例如噬菌體)、物理(例如過濾、微波、高溫、等離子體、紫外線(UV)光照射和電穿孔技術和化學(例如高錳酸鉀、鹵化物劑、臭氧、納米銀顆粒和氧化鈦)策略。 除基于紫外線的技術外的物理/生物方法由于其能源消耗高或消毒時間長,沒有廣泛用于大規模水處理策略。其中,均勻系統主要利用分子/離子尺度上的有效碰撞作為實現高速消毒的優勢。 然而,它們不可避免地存在產生有毒殘留物和消毒副產品的二次污染風險。異質性系統相對容易分離,并避免了毒性的風險。但異質消毒還遠未達到堪比均質消毒的效率,更不用說從消毒到去除和回收的技術集成了。 為徹底解決上述問題,本水消毒系統的設計和制備必須同時滿足以下幾點:(1)高濃度活性氧(ROS)(化學要求),(2)可見光吸收面積大,與細菌密切接觸大(物理要求),(3)出色的去除和回收能力(工藝要求)。 圖文導讀 異質性消毒系統的設計 圖1a顯示了(Al2O3@v-MoS2)/Cu/Fe3O4多特征顆粒的合成過程示意圖。具體來說,作者基于MoOx的高溫硫化作用,在氧化鋁納米片表面生長了一種具有垂直排列層狀結構的指紋狀MoS2薄膜。MoS2的厚度由MoOx的厚度來決定。 然后,通過歧化反應將金屬銅均勻地涂在MoS2層上,磁性納米顆粒組裝在MoS2的表面。結果表明,垂直的MoS2(v-MoS2)材料具有很容易被激發的電子,電子空穴對被分離,沿垂直MoS2運輸到邊緣,參與水和溶解氧生成ROS。 圖1. (Al2O3@v-MoS2)/Cu/Fe3O4的合成及消毒操作原理圖 (Al2O3@v-MoS2)/Cu/Cu的制備和表征 作者對這些材料進行了SEM和TEM表征,以研究其獨特的材料結構。如圖2a所示,單個結構為餅干狀,直徑為5-10μm,厚度為100-150nm。邊緣(iii)和中心(iv)的TEM圖像顯示,MoS2薄膜具有緊湊的多層結構,具有垂直排列的形態,層間距為0.72-0.75nm,層數為12-18層。 圖2. Al2O3@v-MoS2和(Al2O3@v-MoS2)/Cu的性質分析 光催化消毒性能 首先研究了MoS2納米薄片在可見光下是否能有效地作為光催化劑工作。圖3a比較了Al2O3@v-MoS2在黑暗和光照下以及空白水的失活效率。在濾光照射下,與空白樣品消毒效果相比,Al2O3@v-MoS2的消毒效果較強,2h內被成功滅活,未檢測到活菌。 為了加快這一過程,在MoS2薄膜上引入了銅金屬顆粒,形成了(Al2O3@v-MoS2)/Cu復合材料。涂覆銅納米顆粒后,消毒時間縮短了40倍。如圖3b所示,采用(Al2O3@v-MoS2)/Cu實現了3 min消毒成功,目前還沒有報道過光催化劑達到如此顯著的失活速度。 圖3. (Al2O3@v-MoS2)/Cu系統的消毒性能和工作原理 圖4. (Al2O3@v-MoS2)/Cu/Fe3O4可回收的光催化消毒 總結展望 總的來看,作者制備了基于Al2O3@v-MoS2的磁性光響應納米防腐劑,可以在真實的陽光下充分獲取紫外線和可見光,用于水循環消毒。使用二維垂直排列的MoS2薄膜可以縮小帶隙,并將其吸收截止時間延長到800 nm,從而在光催化消毒過程中充分利用太陽能。 在此過程中,可以檢測到四種能強烈破壞細菌細胞外肽聚糖層的活性糖層。鍍銅粒子降低電子逃逸的能壘,加速電子的傳遞。輻照3 min后,(Al2O3@v-MoS2)/Cu的細菌濃度失活率為5.7 log。同時,利用電荷吸引反應,磁性粒子可以很容易地在(Al2O3@v-MoS2)/Cu表面上進行改性,從而使通過磁體收集催化劑成為可能。 這種最終材料(Al2O3@v-MoS2)/Cu/Fe3O4不僅在真實的陽光照射下,在60秒內實現了超過5.7 log10 CFU ml-1大腸桿菌的徹底滅活,而且在重復使用后也顯示出了特殊的穩定性。因此,本文的催化劑設計代表了最先進的光消毒,并將在這個令人興奮的跨學科領域激發更多的創新。 文獻信息 Tong Wu, Bofei Liu, Chong Liu, Jiayu Wan, Ankun Yang, Kai Liu, Feifei Shi, Jie Zhao, Zhiyi Lu, Guangxu Chen, Allen Pei, Harold Y. Hwang, Yi Cui*, Solar-driven efficient heterogeneous subminute water disinfection nanosystem assembled with fingerprint MoS2, 2023, Nature Water, https://doi.org/10.1038/s44221-023-00079-4 原創文章,作者:Gloria,如若轉載,請注明來源華算科技,注明出處:http://www.zzhhcy.com/index.php/2023/10/06/cd446df520/ 催化 贊 (0) 0 生成海報 相關推薦 ?上交Nat. Commun.: 酮協同蒽醌,促進堿性條件下H2O2光合成 2024年5月17日 化物所王曉東/林堅ACS Catal.:MXene原位生成的富含缺陷的TiO2用于增強乙烷氧化脫氫制乙烯 2023年10月16日 華南理工彭新文/劉傳富Chem. Eng. J.:一箭雙雕,GOR代替OER促進電催化HER 2023年10月10日 ?郭玉國團隊Angew.:調節陰離子-溶劑相互作用實現醚類電解液用于高壓NCM811/硅氧全電池體系 2023年10月3日 熊訓輝Materials Today:具有優異空氣穩定性的耐用磷基核殼異質結構負極! 2023年10月7日 唯一通訊!上海科技大學楊帆,最新Nature子刊! 2024年11月9日