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Die magnetische Trennung von Photokatalysatoren bietet großes Potenzial für die Wasserbehandlung. Ein magnetisches Trennverfahren hat einen positiven Effekt auf die Rückgewinnung von Katalysatoren nach der Zersetzung. In dieser Arbeit wird ein effizientes und wiederverwendbares katalytisches System entwickelt, das auf der Beschichtung von magnetischem Fe3O4 basiert, indem Fe2+ auf der Oberfläche von ZnO abgescheiden wird. Das Fe3O4/ZnO-Nanokomposit zeigt eine verbesserte Leistung bei der Zersetzung organischer Schadstoffe. Das Fe3O4/ZnO-System demonstriert eine hohe photocatalytische Aktivität von 100% Zersetzungseffizienz bei der Zersetzung von Rhodamin B (RhB) unter UV-Lichtbestrahlung über 50 Minuten. Die hervorragende photocatalytische Aktivität ist hauptsächlich auf die Trennung der photogenerierten Elektron-Loch-Paare zurückzuführen, die durch die starke Wechselwirkung zwischen Fe3O4 und ZnO erleichtert wird. Die Einführung von magnetischem Fe3O4 verleiht dem Fe3O4/ZnO-Komposit eine überlegene Fähigkeit zur magnetischen Trennung von Wasser. Experimente mit verschiedenen Radikalfängern zeigten, dass das Hydroxylradikal (·OH) das Schlüsselreaktivradikal für die effektive Zersetzung von RhB ist. Diese Arbeit bietet innovativ eine allgemeine Strategie zur Abscheidung von Schnittstellen-Dopanten für die katalytische Anwendung in der Zersetzung organischer Farbstoffschadstoffe und der Rückgewinnung von Katalysatoren aus Abwasser.
Li et al. (Fri,) untersuchten diese Frage.