Photocatalytic degradation of bisphenol A by oxygen-rich and highly visible-light responsive Bi12O17Cl2 nanobelts

光催化 双酚A 可见光谱 降级(电信) 水溶液 材料科学 光化学 带隙 光降解 化学工程 化学 催化作用 光电子学 计算机科学 复合材料 有机化学 环氧树脂 冶金 工程类 电信
作者
Chu‐Ya Wang,Xing Zhang,Hai-Bin Qiu,Weikang Wang,Gui‐Xiang Huang,Jun Jiang,Han‐Qing Yu
出处
期刊:Applied Catalysis B-environmental [Elsevier]
卷期号:200: 659-665 被引量:150
标识
DOI:10.1016/j.apcatb.2016.07.054
摘要

Abstract Visible light responsive photocatalysts can directly harvest energy from solar light, offering a desirable way to resolve environmental pollution problems through utilizing solar energy. Bismuth oxychloride (BiOCl) with a band gap of about 3.4 eV is widely recognized as an effective photocatalyst for the degradation of organic dye molecules under visible light irradiation, but such a photocatalytic degradation has to be assisted by dye-sensitization. Thus, preparation of BiOCl photocatalyst to achieve visible light response without dye-sensitization is greatly desired, as this would greatly expand their practical applications for the degradation of non-dye pollutants. In this work, oxygen-rich Bi 12 O 17 Cl 2 nanobelts with a band gap of 2.07 eV were synthesized by using a solvothermal route, and their photocatalytic performance was evaluated through photodegrading a colorless contaminant bisphenol A (BPA) in an aqueous solution. In comparison with BiOCl, which is not sensitive to visible light, the oxygen-rich Bi 12 O 17 Cl 2 nanobelts exhibited a drastically enhanced visible-light photoreactivity and were also superior to the well-known photocatalyst TiO 2 (P25). The greatly enhanced photocatalytic performance of the Bi 12 O 17 Cl 2 nanobelts was attributed to their efficient visible light absorption. Our findings might be helpful to explore visible light bismuth-based photocatalysts for pollutant degradation and water treatment.
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