
浙江农业科学 ›› 2025, Vol. 66 ›› Issue (12): 3099-3108.DOI: 10.16178/j.issn.0528-9017.20250093
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周玉腾1,2(
), 王娇2, 吴楠楠2, 刘真真2, 齐沛沛2, 顾成波1,*(
), 王新全2,*(
)
收稿日期:2025-02-13
出版日期:2025-12-11
发布日期:2025-12-17
通讯作者:
顾成波,男,教授,研究方向为植物资源加工利用、农林产品质量安全及检测技术研究,E-mail:dilisatis@163.com;王新全,男,研究员,研究方向为农药残留检测与防控研究,E-mail:wangxinquan212@163.com。
作者简介:周玉腾(1999—),男,硕士研究生,研究方向为光催化降解水体中的抗生素残留,E-mail:zhouyuteng1999@163.com。
基金资助:
ZHOU Yuteng1,2(
), WANG Jiao2, WU Nannan2, LIU Zhenzhen2, QI Peipei2, GU Chengbo1,*(
), WANG Xinquan2,*(
)
Received:2025-02-13
Online:2025-12-11
Published:2025-12-17
摘要:
水体中的农、兽药残留不仅会影响水生生物生长,还可能通过食物链进入人体,危害人体健康。在多种降解技术中,光催化降解技术因其操作简单、成本低廉、无二次污染等优点而受到广泛关注。本文系统梳理光催化降解技术原理和金属氧化物、金属硫化物、Bi基光催化剂和类石墨相g-C3N4等主要光催化材料的结构性能特点,详细阐述了光催化材料的主要改性方法如金属/非金属掺杂、缺陷工程、光敏化和构建异质结等方法的研究进展,并总结了不同光催化材料在降解水体中的有机磷类、有机氯类、菊酯类等农药残留和四环素类、氟喹诺酮类等兽药残留中的研究进展。
中图分类号:
周玉腾, 王娇, 吴楠楠, 刘真真, 齐沛沛, 顾成波, 王新全. 水体中农、兽药残留的光催化降解技术进展[J]. 浙江农业科学, 2025, 66(12): 3099-3108.
ZHOU Yuteng, WANG Jiao, WU Nannan, LIU Zhenzhen, QI Peipei, GU Chengbo, WANG Xinquan. Progress in photocatalytic degradation technology of pesticide and veterinary drug residues in water[J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2025, 66(12): 3099-3108.
| 农药 | 光催化剂 | 试验条件 | 降解率/% | 参考文献 |
|---|---|---|---|---|
| 敌敌畏 | Zn/TiO2-OSP | 催化剂2.0 g·L-1,农药10.00 mg·L-1,250 W紫外光240 min | 100.0 | [ |
| 敌敌畏 | Co-MTiO2 | 催化剂0.2 g·L-1,农药20.00 mg·L-1,pH值11,500 W紫外光180 min | 97.0 | [ |
| 辛硫磷 | Zn/TiO2-OSP | 催化剂2.0 g·L-1,农药10.00 mg·L-1,250 W紫外光240 min | 90.1 | [ |
| 乙酰甲胺磷 | Co-MTiO2 | 催化剂0.2 g·L-1,农药20.00 mg·L-1,pH值11,500 W紫外光180 min | 92.4 | [ |
| 乙酰甲胺磷 | Fe3O4@SiO2@mTiO2 | 催化剂0.1 g·L-1,农药1.09×10-4 mol·L-1,100 W紫外光80 min | 100.0 | [ |
| 乐果 | SnO2-ZnO/煤矸石 | 催化剂1.0 g·L-1,农药10.00 mg·L-1,pH值为9,250 W紫外光180 min | 100.0 | [ |
| 马拉硫磷 | SnO2-ZnO/煤矸石 | 催化剂1.0 g·L-1,农药10.00 mg·L-1,pH值为9,250 W紫外光180 min | 100.0 | [ |
| 甲基对硫磷 | Fe3O4@SiO2@mTiO2 | 催化剂0.1 g·L-1,农药0.94×10-4 mol·L-1,100 W紫外光45 min | 100.0 | [ |
| 甲基嘧啶磷 | Fe3O4@SiO2@mTiO2 | 催化剂0.1 g·L-1,农药0.76×10-4 mol·L-1,100 W紫外光45 min | 100.0 | [ |
表1 有机磷类农药的光催化降解
Table 1 Photocatalytic degradation of organophosphorus pesticides
| 农药 | 光催化剂 | 试验条件 | 降解率/% | 参考文献 |
|---|---|---|---|---|
| 敌敌畏 | Zn/TiO2-OSP | 催化剂2.0 g·L-1,农药10.00 mg·L-1,250 W紫外光240 min | 100.0 | [ |
| 敌敌畏 | Co-MTiO2 | 催化剂0.2 g·L-1,农药20.00 mg·L-1,pH值11,500 W紫外光180 min | 97.0 | [ |
| 辛硫磷 | Zn/TiO2-OSP | 催化剂2.0 g·L-1,农药10.00 mg·L-1,250 W紫外光240 min | 90.1 | [ |
| 乙酰甲胺磷 | Co-MTiO2 | 催化剂0.2 g·L-1,农药20.00 mg·L-1,pH值11,500 W紫外光180 min | 92.4 | [ |
| 乙酰甲胺磷 | Fe3O4@SiO2@mTiO2 | 催化剂0.1 g·L-1,农药1.09×10-4 mol·L-1,100 W紫外光80 min | 100.0 | [ |
| 乐果 | SnO2-ZnO/煤矸石 | 催化剂1.0 g·L-1,农药10.00 mg·L-1,pH值为9,250 W紫外光180 min | 100.0 | [ |
| 马拉硫磷 | SnO2-ZnO/煤矸石 | 催化剂1.0 g·L-1,农药10.00 mg·L-1,pH值为9,250 W紫外光180 min | 100.0 | [ |
| 甲基对硫磷 | Fe3O4@SiO2@mTiO2 | 催化剂0.1 g·L-1,农药0.94×10-4 mol·L-1,100 W紫外光45 min | 100.0 | [ |
| 甲基嘧啶磷 | Fe3O4@SiO2@mTiO2 | 催化剂0.1 g·L-1,农药0.76×10-4 mol·L-1,100 W紫外光45 min | 100.0 | [ |
| 农药 | 光催化剂 | 试验条件 | 降解率/% | 参考文献 |
|---|---|---|---|---|
| 2,4-D | Fe-TiO2 | 催化剂2.0 g·L-1,农药10 mg·L-1,pH值4.6,300 W模拟太阳光240 min | 74.2 | [ |
| 2,4-D | BiOI/BiOBr0.9I0.1 | 催化剂0.5 g·L-1,农药10 mg·L-1,可见光120 min | 95.0 | [ |
| 2,4-D | Ag/BiVO4 | 催化剂1.0 g·L-1,农药20 mg·L-1,可见光240 min | 90.0 | [ |
| 林丹 | Ge-TiO2 | 催化剂0.1 g·L-1,农药2 mg·L-1,pH值5.0,紫外光80 min | 95.0 | [ |
表2 有机氯类农药的光催化降解
Table 2 Photocatalytic degradation of organochlorine pesticides
| 农药 | 光催化剂 | 试验条件 | 降解率/% | 参考文献 |
|---|---|---|---|---|
| 2,4-D | Fe-TiO2 | 催化剂2.0 g·L-1,农药10 mg·L-1,pH值4.6,300 W模拟太阳光240 min | 74.2 | [ |
| 2,4-D | BiOI/BiOBr0.9I0.1 | 催化剂0.5 g·L-1,农药10 mg·L-1,可见光120 min | 95.0 | [ |
| 2,4-D | Ag/BiVO4 | 催化剂1.0 g·L-1,农药20 mg·L-1,可见光240 min | 90.0 | [ |
| 林丹 | Ge-TiO2 | 催化剂0.1 g·L-1,农药2 mg·L-1,pH值5.0,紫外光80 min | 95.0 | [ |
| 农药 | 光催化剂 | 试验条件 | 降解率/% | 参考文献 |
|---|---|---|---|---|
| 抗蚜威 | Pt/AgInS2 | 催化剂1.0 g·L-1,农药10.0 mg·L-1,pH值3.0,可见光24 h | 98.00 | [ |
| 呋喃丹 | NaNbO3-Au-Sn3O4 | 催化剂0.4 g·L-1,农药0.1 mg·L-1,太阳光120 min | 73.00 | [ |
| 功夫菊酯 | nTiO2 | 催化剂2.0 g·L-1,农药10.0 mg·L-1,500 W紫外光18 min | 98.33 | [ |
| 溴氰菊酯 | nTiO2 | 催化剂0.8 g·L-1,农药10.0 mg·L-1,500 W紫外光10 min | 97.81 | [ |
| 氟氯氰菊酯 | C-Ce-TiO2 | 催化剂1.3 g·L-1,农药0.4 mg·L-1,9 W日光灯30 min | 92.00 | [ |
| 阿特拉津 | N/Fe-TiO2 | 催化剂1.0 g·L-1,农药10.0 mg·L-1,pH值5.8,300 W太阳光360 min | 90.30 | [ |
| 吡虫啉 | PANI/WO3-CdS | 催化剂30.0 g·L-1,农药10.0 mg·L-1,pH值3.0,可见光180 min | 94.70 | [ |
表3 其他农药的光催化降解
Table 3 Photocatalytic degradation of other pesticides
| 农药 | 光催化剂 | 试验条件 | 降解率/% | 参考文献 |
|---|---|---|---|---|
| 抗蚜威 | Pt/AgInS2 | 催化剂1.0 g·L-1,农药10.0 mg·L-1,pH值3.0,可见光24 h | 98.00 | [ |
| 呋喃丹 | NaNbO3-Au-Sn3O4 | 催化剂0.4 g·L-1,农药0.1 mg·L-1,太阳光120 min | 73.00 | [ |
| 功夫菊酯 | nTiO2 | 催化剂2.0 g·L-1,农药10.0 mg·L-1,500 W紫外光18 min | 98.33 | [ |
| 溴氰菊酯 | nTiO2 | 催化剂0.8 g·L-1,农药10.0 mg·L-1,500 W紫外光10 min | 97.81 | [ |
| 氟氯氰菊酯 | C-Ce-TiO2 | 催化剂1.3 g·L-1,农药0.4 mg·L-1,9 W日光灯30 min | 92.00 | [ |
| 阿特拉津 | N/Fe-TiO2 | 催化剂1.0 g·L-1,农药10.0 mg·L-1,pH值5.8,300 W太阳光360 min | 90.30 | [ |
| 吡虫啉 | PANI/WO3-CdS | 催化剂30.0 g·L-1,农药10.0 mg·L-1,pH值3.0,可见光180 min | 94.70 | [ |
| 兽药 | 光催化剂 | 试验条件 | 降解率/% | 参考文献 |
|---|---|---|---|---|
| 四环素 | Pt/AgInS2 | 催化剂1.5 g·L-1,兽药20 mg·L-1,300 W可见光120 min | 86.50 | [ |
| 四环素 | 2D TiO2/ZnO | 催化剂0.2 g·L-1,兽药20 mg·L-1,300 W可见光60 min | 82.20 | [ |
| 四环素 | MIL-125(Ti)/Co3O4 | 催化剂0.2 g·L-1,兽药10 mg·L-1,pH值5.0,可见光120 min | 90.20 | [ |
| 土霉素 | N-TiO2/BiOI | 催化剂0.2 g·L-1,兽药5 mg·L-1,pH值9.0,可见光360 min | 95.49 | [ |
| 土霉素 | CeO2/BiOBr/CNTs | 催化剂0.2 g·L-1,兽药10 mg·L-1,pH值7.5,太阳光10 min | 98.00 | [ |
| 金霉素 | SrWO4 | 催化剂1.0 g·L-1,兽药100 mg·L-1,pH值5.6,太阳光120 min | 92.00 | [ |
| 多西环素 | In2O3/CdS | 催化剂0.5 g·L-1,兽药15 mg·L-1,pH值11.0,可见光60 min | 84.00 | [ |
表4 四环素类抗生素的光催化降解
Table 4 Photocatalytic degradation of tetracycline antibiotics
| 兽药 | 光催化剂 | 试验条件 | 降解率/% | 参考文献 |
|---|---|---|---|---|
| 四环素 | Pt/AgInS2 | 催化剂1.5 g·L-1,兽药20 mg·L-1,300 W可见光120 min | 86.50 | [ |
| 四环素 | 2D TiO2/ZnO | 催化剂0.2 g·L-1,兽药20 mg·L-1,300 W可见光60 min | 82.20 | [ |
| 四环素 | MIL-125(Ti)/Co3O4 | 催化剂0.2 g·L-1,兽药10 mg·L-1,pH值5.0,可见光120 min | 90.20 | [ |
| 土霉素 | N-TiO2/BiOI | 催化剂0.2 g·L-1,兽药5 mg·L-1,pH值9.0,可见光360 min | 95.49 | [ |
| 土霉素 | CeO2/BiOBr/CNTs | 催化剂0.2 g·L-1,兽药10 mg·L-1,pH值7.5,太阳光10 min | 98.00 | [ |
| 金霉素 | SrWO4 | 催化剂1.0 g·L-1,兽药100 mg·L-1,pH值5.6,太阳光120 min | 92.00 | [ |
| 多西环素 | In2O3/CdS | 催化剂0.5 g·L-1,兽药15 mg·L-1,pH值11.0,可见光60 min | 84.00 | [ |
| 兽药 | 光催化剂 | 试验条件 | 降解率/% | 参考文献 |
|---|---|---|---|---|
| 环丙沙星 | CQDs/BiOCl/MIL-101 | 催化剂0.4 g·L-1,可见光180 min | 66.0 | [ |
| 诺氟沙星 | 层状BiOBr | 催化剂1.0 g·L-1,兽药20 mg·L-1,pH值为1.0,太阳光60 min | 87.2 | [ |
| 氧氟沙星 | Bi25FeO40/TiO2 | 兽药3.0 mg·L-1,pH值为3.0,太阳光120 min | 64.4 | [ |
| 左氧氟沙星 | CdS QDs/La2Ti2O7 | 催化剂1.0 g·L-1,兽药20 mg·L-1,pH值为7.0,可见光30 min | 90.9 | [ |
表5 氟喹诺酮类抗生素的光催化降解
Table 5 Photocatalytic degradation of fluoroquinolone antibiotics
| 兽药 | 光催化剂 | 试验条件 | 降解率/% | 参考文献 |
|---|---|---|---|---|
| 环丙沙星 | CQDs/BiOCl/MIL-101 | 催化剂0.4 g·L-1,可见光180 min | 66.0 | [ |
| 诺氟沙星 | 层状BiOBr | 催化剂1.0 g·L-1,兽药20 mg·L-1,pH值为1.0,太阳光60 min | 87.2 | [ |
| 氧氟沙星 | Bi25FeO40/TiO2 | 兽药3.0 mg·L-1,pH值为3.0,太阳光120 min | 64.4 | [ |
| 左氧氟沙星 | CdS QDs/La2Ti2O7 | 催化剂1.0 g·L-1,兽药20 mg·L-1,pH值为7.0,可见光30 min | 90.9 | [ |
| 兽药 | 光催化剂 | 实验条件 | 降解率/% | 参考文献 |
|---|---|---|---|---|
| 孔雀石绿 | α-SiW11Ni/PANI/ZnO | 催化剂0.18 g·L-1,兽药15 mg·L-1,pH值3.0,紫外光180 min | 87.83 | [ |
| 氯霉素 | Ti-Bi2WO6 | 催化剂1.50 g,兽药50 mg·L-1,pH值5.06,太阳光120 min | 92.44 | [ |
| 地西泮 | ZnTi LDH/h-BN | 催化剂1.00 g·L-1,兽药5 mg·L-1,pH值2.0,可见光120 min | 95.00 | [ |
| 磺胺嘧啶 | MIP-TiO2 | 催化剂5.00 g·L-1,兽药10 mg·L-1,紫外光80 min | 100.00 | [ |
| 磺胺甲噁唑 | MIP-TiO2 | 催化剂5.00 g·L-1,兽药10 mg·L-1,紫外光15 min | 100.00 | [ |
表6 其他兽药的光催化降解
Table 6 Photocatalytic degradation of other veterinary drugs
| 兽药 | 光催化剂 | 实验条件 | 降解率/% | 参考文献 |
|---|---|---|---|---|
| 孔雀石绿 | α-SiW11Ni/PANI/ZnO | 催化剂0.18 g·L-1,兽药15 mg·L-1,pH值3.0,紫外光180 min | 87.83 | [ |
| 氯霉素 | Ti-Bi2WO6 | 催化剂1.50 g,兽药50 mg·L-1,pH值5.06,太阳光120 min | 92.44 | [ |
| 地西泮 | ZnTi LDH/h-BN | 催化剂1.00 g·L-1,兽药5 mg·L-1,pH值2.0,可见光120 min | 95.00 | [ |
| 磺胺嘧啶 | MIP-TiO2 | 催化剂5.00 g·L-1,兽药10 mg·L-1,紫外光80 min | 100.00 | [ |
| 磺胺甲噁唑 | MIP-TiO2 | 催化剂5.00 g·L-1,兽药10 mg·L-1,紫外光15 min | 100.00 | [ |
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