RESUMEN Este estudio construyó con éxito un fotocatalizador heterounión tipo II 3D jerárquico de BiOBr/Mo 1−x S 2 mediante una estrategia combinada de precipitación in situ solvotérmica, que mejoró significativamente el rendimiento de la degradación fotocatalítica de tetraciclina (TC) bajo luz visible. Los resultados muestran que el sistema compuesto logró una tasa de eliminación del 90% de TC en 60 min bajo irradiación de luz visible, exhibiendo una actividad catalítica claramente superior respecto a BiOBr y Mo 1−x S 2 puros. La caracterización estructural reveló que las nanos láminas arrugadas de Mo 1−x S 2 estaban ancladas con precisión en la superficie de microesferas de BiOBr con forma de flor mediante enlaces químicos interfaciales, formando una heterointerfaz estrechamente acoplada. Esto amplió eficazmente el rango de absorción de luz visible y optimizó la dinámica de portadores. La espectroscopía de fotoluminiscencia y las pruebas de respuesta de fotocorriente confirmaron que el mecanismo de alineación de bandas tipo II promovió considerablemente la separación espacial y la eficiencia de transporte de los portadores fotogenerados. Los experimentos de captura de especies activas indicaron que los huecos h+ desempeñaron un papel predominante en la degradación de TC, mientras que la producción sinérgicamente potenciada de especies reactivas de oxígeno (ROS) aceleró aún más la oxidación del contaminante. Además, el catalizador mantuvo una eficiencia de degradación del 79.7% después de 5 ciclos, demostrando excelente estabilidad y potencial para aplicaciones ingenieriles. Este trabajo aporta nuevas perspectivas para el diseño de fotocatalizadores heterounión eficientes y estables y sienta una base experimental para el tratamiento práctico de aguas residuales en sistemas complejos.
Dang et al. (Sun,) estudiaron esta cuestión.
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