通过抗聚集和聚集作用,利用重氮封端金纳米粒子实现碘化物和谷胱甘肽的顺序比色检测

【字体: 时间:2026年03月12日 来源:Inorganic Chemistry Communications 5.4

编辑推荐:

  碲化物材料因其可调带隙和活性表面成为废水处理的有效工具,通过吸附和光催化降解去除染料、药物、农药及重金属离子。合成方法包括球磨、化学气相沉积等,但仍面临毒性、可扩展性和稳定性挑战。未来方向包括复合材料、绿色合成及循环经济。

  
Ankit Verma
印度喜马偕尔邦ICFAI大学科学与技术学院

摘要

硫属化合物因其独特的电子结构、可调的带隙和活性表面而成为水处理的理想材料。本文介绍了硫属化合物的基本原理、结构及功能特性,并探讨了多种制备技术,包括球磨法、化学气相沉积法、溶热/水热合成法、共沉淀法以及模板导向法。在过去的十年(2015-2025年)中,人们在硫属化合物的组成和形态调控方面取得了显著进展,以提高其去除污染物的能力。这些化合物主要通过吸附和光催化机制去除染料、药物、农药和重金属离子,这两种方法被认为具有环境友好性。文章还讨论了污染物与材料之间的相互作用,以更好地理解如何提升其性能。然而,硫属化合物在实际应用中仍存在一些瓶颈,如毒性、可扩展性和长期稳定性问题。未来,需要将硫属化合物与其他系统结合,采用绿色合成方法,并遵循循环经济原则。因此,本文旨在总结现有研究进展,推动基于硫属化合物的新材料研究,以实现实用且可持续的水污染治理。

引言

水是生命的基本组成部分,对于维持生命和生态平衡至关重要。然而,其重要性远超日常用途;它还影响着公共卫生、工业、农业和能源生产[1]。尽管水资源普遍存在,但全球正面临前所未有的水资源危机。据预测,到2050年全球用水需求将超过可用供应量[2]。这场危机中最严重的问题之一是水污染和水生生态系统破坏。污染物(如重金属、农药和合成染料)会渗入河流、湖泊和地下水,对人类健康和生物多样性造成严重威胁[1]。大多数这类物质无法通过自然过程降解,因此在环境中长期存在,进一步污染新的水资源,使水污染成为一个全球性问题而非局部问题[3]。有机污染物尤其危险,因为它们在食品、制药和纺织行业中被广泛使用。据估计,每年有超过5万吨此类污染物被排放,其中约80%未经处理[4]。这些化合物会改变水生系统的化学和物理性质,干扰光合作用,降低溶解氧水平,某些还具有致癌或致突变性,危及生物系统。已开发出多种物理、化学和生物处理技术(如电化学氧化、生物过滤、膜过滤和混凝)来应对这些问题[5][6],但这些方法仍受高运行成本和二次废物管理的限制。其他化学处理方法(如氯化法和臭氧法)也因产生有毒副产物而受到限制。相比之下,吸附和光催化降解因其环境兼容性、可重复性和去除持久性污染物的有效性而成为有前景的替代方案。吸附技术具有广泛应用价值,因为它使用方便、成本低且效率高[7][8][9]。尽管如此,关于吸附剂再生和重复使用后性能下降的问题仍有许多研究,为此开发了多种吸附剂类型,如活性炭、沸石、壳聚糖、木质纤维素化合物、纳米复合材料和微结构吸附剂。光催化降解利用太阳能分解有机污染物,且不会产生二次废物[10][11]。多种材料(如ZnO、CdS、WO3、g-C3N4和改性TiO2)因其光催化性能而被广泛研究。近年来,基于硫属化合物的材料(由硫属元素(S、Te、Se)与金属或半金属结合而成)引起了广泛关注[12][13],这些材料凭借可调的电子结构、多样的形态以及独特的光电和催化性能而备受关注[14]。尤其是硫元素,由于其丰富的资源和低成本,使其适用于大规模应用,如钠硫电池、钾硫电池和钾硒电池[15][16]。其余硫属元素(氧和钋)分别具有高电负性和放射性。硫属化合物在环境技术中表现出巨大价值,其可调带隙、宽光谱吸收、高效电荷传输能力以及优异的稳定性使其成为优秀的光催化剂[18]。它们窄的带隙使其可作为活性可见光半导体,这种特性在去除水污染物方面发挥了重要作用。除了光催化应用外,硫属化合物还能作为敏感传感器,将环境变化转化为可量化的电信号,从而监测水质[19]。此外,它们在中和多种污染物(包括危险化学物质、微生物和毒素)方面也表现出优异性能[18]。除了水净化,硫属化合物还在可再生能源和储能系统、二氧化碳还原及太阳能驱动的氢气生产等领域得到广泛应用,凸显了其在环境和能源领域的多功能性和重要性[20]。
近期在水处理领域的突破重新激发了人们对硫属化合物的兴趣,因为它们能够控制带结构、调节表面化学性质并高效吸收光。尽管取得了快速进展,但该领域的研究仍较为分散,主要集中在材料设计、机理解释和应用方式上。一些综述文章试图整合这些进展,例如Alfrad等人综述了硫属化合物的吸附性能、带隙调控能力及其在环境应用中的催化速率,特别关注硒化物和碲化物,并讨论了毒性、可扩展性和实际应用问题[18]。Akintayo等人则介绍了硫属化合物的合成和设计进展,特别是层状和混合系统的光催化活性提升,并探讨了相关挑战[21]。然而,这些综述更多关注性能与设计和优化的关系,未能全面阐述结构、合成和性质与废水处理应用之间的具体联系。
本文从应用角度出发,系统介绍了硫属化合物在去除水中污染物的应用。详细阐述了硫属化合物的基本概念、晶体结构和合成方法,并将其与去除污染物的效率直接联系起来。文章回顾了2015-2025年间在硫属化合物组成、形态和功能组分改进方面的研究,以去除染料、药物、农药和重金属。此外,本文还全面介绍了材料表征方法,这些内容在以往研究中较少被关注,有助于深入理解结构与性能之间的关系。通过强调吸附和光催化作为可持续和灵活的废水处理策略的作用,并明确当前挑战和未来发展方向,本文为硫属化合物从实验室研究向可扩展且环保的水处理技术的转化提供了清晰的路径。

硫属化合物的基础知识

硫属化合物是由周期表第16族元素(如硫、硒、碲、钋)及其他电正性元素(如银)形成的化合物。较轻的硫属元素(S、Se、Te)倾向于与结构与相关氧化物、氮化物或氟化物不同的金属形成二元化合物,这反映了它们较强的共价性质。例如,许多金属氧化物具有类似岩盐的特性
结构和功能单元
通常,硫属化合物与电正性元素合金化,形成具有优异性能的硫属玻璃。常见的合金元素包括砷(As)、锗(Ge)、铝(Al)、磷(P)、锑(Sb)、镓(Ga)、铋(Bi)、铅(Pb)、硅(Si)、锡(Sn)、银(Ag)和镧(La)[30]。
在大多数情况下,硫属化合物的合成依赖于其各向异性的生长倾向或通过辅助手段实现形状控制
合成方法
开发具有特定应用要求的硫属化合物较为困难,因为前体化学品本身不稳定。此外,金属-硫属化合物复合物的配位、聚合和缩合过程复杂,这也限制了对形态和功能特性的控制
用于去除废水污染物的硫属化合物
有机污染物的降解是近年来环境保护领域的重点研究方向,吸引了大量研究关注。例如,许多硫属化合物(II-VI和IV-VI族)的带隙范围从可见光区域(如CdTe、CdS、CdSe)延伸到紫外区域(ZnSe、ZnS)和近红外区域(PbTe、PbS、PbSe)[21]。由于这些化合物的带隙覆盖了太阳光谱的多个区域
硫属化合物用于去除污染物的机制
过去几十年中,开发了多种废水处理技术,如混凝、超滤和共沉淀等物理化学过程。其中,吸附和光催化技术因简单、环保和成本效益而受到重视,适用于实际和工业规模的应用[109][110]。
用于分析硫属化合物的关键表征技术
了解硫属化合物的结构、光学、热学、组成和形态特性至关重要,因为这些特性直接影响其在环境和催化应用中的性能[113]。通常采用表面敏感型、光谱学、热学和显微方法来全面了解这些材料的物理化学性质,如图18所示[114]。
挑战与未来展望
硫属化合物在工程和材料科学领域具有巨大潜力,尤其在环境应用中具有广泛应用前景。然而,它们存在一些严重阻碍实际应用的问题:它们不稳定且易与氧气反应,导致在某些环境中的性能下降。硫的不同形态也会影响其结构和性质。由于这种反应倾向,纯硫属化合物难以广泛应用
结论
过去十年中,硫属化合物在净化受污染水体方面发挥了重要作用。它们具有多功能性和实用性,适用于多种环境治理需求。凭借特殊的电子结构、可调的带隙和表面的高活性,它们能去除多种污染物(如染料、药物、农药和重金属)。研究人员通过改进吸附、光催化和联合处理方法提升了这些化合物的性能
CRediT作者贡献声明
Ankit Verma: 负责撰写综述和编辑、初稿撰写、数据可视化、方法验证、实验设计及概念构思。
利益冲突声明
作者声明没有已知的财务利益或个人关系可能影响本文的研究结果。
Ankit Verma 是印度喜马偕尔邦ICFAI大学的化学助理教授。他在印度喜马偕尔邦的Shoolini大学获得化学博士学位,随后在材料合成、表征技术和环境化学领域积累了丰富经验。他的研究成果获得了国际认可,并被列入斯坦福-爱思唯尔全球顶尖科学家排名前2%(2025年)。Verma博士已发表38篇研究论文
相关新闻
生物通微信公众号
微信
新浪微博
  • 搜索
  • 国际
  • 国内
  • 人物
  • 产业
  • 热点
  • 科普

热点排行

    今日动态 | 人才市场 | 新技术专栏 | 中国科学人 | 云展台 | BioHot | 云讲堂直播 | 会展中心 | 特价专栏 | 技术快讯 | 免费试用

    版权所有 生物通

    Copyright© eBiotrade.com, All Rights Reserved

    联系信箱:

    粤ICP备09063491号