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Zusammenfassung: Eine neuartige Fe‐g‐C 3 N 4 /Bi 2 MoO 6 (FCNB) Z‐Schema-Heterojunktion, die mit Sauerstoffvakanzen angereichert ist, wird konstruiert und für die Photo‐Fenton-Zersetzung von Tetracyclin (TC) eingesetzt. Die 2% FCNB zeigt eine herausragende katalytische Leistung und Mineralisierungseffizienz für TC-Abwasser und weist eine Aktivität auf, die 8,20-mal höher ist als die der reinen photocatalytischen Technologie. Berechnungen der Dichtematrix-Functional-Theorie (DFT) und Zersetzungsexperimente bestätigen, dass die Bildung von Fe‐N 4-Stellen eine Spin-Polarisation im Material induziert, und der Unterschied in den Fermi-Energie-Niveaus führt zur Bildung eines eingebauten elektrischen Feldes an der Kontaktoberfläche, was die kontinuierliche Erzeugung und Migration von photogenerierten Ladungsträgern erleichtert, um das Problem der unzureichenden Zyklusleistung von Fe (III)/Fe (II) zu adressieren. Die reaktiven Radikale zielen beständig auf die extrem reaktiven Stellen, die durch die Fukui-Funktion vorhergesagt werden, und verursachen die Mineralisierung von TC-Molekülen in „nicht-toxische“ Verbindungen durch Prozesse der Hydroxylierung, Demethylierung und Deamidierung. Diese Arbeit hat eine erhebliche Bedeutung im Bereich der Elimination organischer Schadstoffe aus Wasser.
Wang et al. (Mon,) haben diese Frage untersucht.
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