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北航蔡军教授课题组 Appl. Mater. Today:基于微生物模板的卤氧化铋磁性微机器人及其增强光催化性能
2023-09-22  来源:高分子科技

  废水中有机污染物(如染料抗生素)的降解备受关注,光催化方法因绿色、高效、可持续而迅速发展。目前,各种光催化剂ZnOTiO2BiOCl被相继开发,但常因可见光吸收弱、光催化效率低、难以操控回收而受限。近年来,磁性微纳米机器人为构建新型光催化平台提供了可能,既能够快速传质并实现异质结作用下的高效光催化,也可以实现磁性回收和复杂环境靶向应用。但是,如何突破磁性微纳米机器人与高效光催化剂的系统集成可控制造仍是挑战。


  近日,北京航空航天大学机械工程及自动化学院蔡军教授课题组提出一种通用的生物成形方法,制造出基于小球藻的卤氧化铋磁性球型微机器人,实现典型有机污染物的高效光催化降解,并在磁场驱动下展现出灵活操控特性及增强光催化效果。相关成果以BiOX-loaded biohybrid magnetic microrobots for enhanced photocatalysis under visible light为题发表在国际期刊Applied Materials Today。论文通讯作者是北航机械学院蔡军教授,第一作者是北航卓越百人博士后龚德。该研究得到了国家自然科学基金、中国博士后科学基金等项目的资助支持。 



  微生物具有精致的标准形状和优良的生物相容性,基于微生物模板制造磁性微机器人已成为研究热点,富含叶绿素的小球藻细胞在可见光吸收方面具有独特优势。本研究以小球藻细胞作为成形模板,实现了Fe3O4纳米颗粒和BiOXX=ClBrI)纳米的高效沉积,制造出具有可调核壳结构的磁性球型微机器人,并展示了其在可见光下光催化降解有机污染物(亚甲基蓝、盐酸四环素)的优异性能。其中,载BiOBr磁性微机器人展现出相对最佳光催化效能,在磁场驱动下能够灵活推进,实现增强光催化和便捷回收。与静止状态相比其光催化降解亚甲基蓝盐酸四环素k值最大提升159.5%63.0%。此外该研究通过淬灭试验系列表征,深入揭示了载BiOBr磁性微机器人的光催化特性有机污染物的降解机制。本研究制造具有高效光催化性能生物磁性微机器人提供了一种便捷可靠的方法,所制备的卤氧化铋磁性微机器人在环境修复等领域具有重要潜力。

 

卤氧化铋磁性微机器人的制备及其表面形貌

(a)制备工艺流程;(b-d)不同类型卤氧化铋磁性微机器人

 

卤氧化铋磁性微机器人的成分结构表征

(a-c)不同类型卤氧化铋磁性微机器人(d-f)BiOBr磁性微机器人


BiOBr磁性微机器人磁驱运动性能增强光催化特性

(a-b)磁驱操控及速度测试(c-d)亚甲基蓝降解测试(e-f)盐酸四环素降解测试


 BiOBr纳米片及BiOBr磁性微机器人光催化特性对比

(a-b)超氧自由基测试;(c-d)空穴测试;(e)光电流测试;(f)电化学阻抗测试


 淬灭实验及光催化降解机制

(a-c)亚甲基蓝降解测试(e-f)盐酸四环素降解测试


  论文信息:De Gong, Yan Li, Hui Zhou, Bo Gu, Nuoer Celi, Deyuan Zhang, Jun Cai*. BiOX-loaded biohybrid magnetic microrobots for enhanced photocatalysis under visible light. Applied Materials Today. 35 (2023) 101915.

  原文链接:https://doi.org/10.1016/j.apmt.2023.101915

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(责任编辑:xu)
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