Resíduos de antibióticos em águas residuais têm causado efeitos negativos na saúde
humana e organismos aquáticos. A fotoeletrocatálise é uma alternativa promissora para
reduzir esses efeitos. Portanto, o presente trabalho fabricou filmes compósitos de CuWO 4 /g-
C 3 N 4 contendo 5, 10 e 20% em peso de g-C 3 N 4 (com base na massa de CuWO 4 ) usando o
método hidrotérmico e drop-casting, e os filmes foram nomeados como CW/CN5, CW/CN10
e CW/CN20. Os filmes fabricados foram testados quanto à sua eficácia na degradação de
cloridrato de moxifloxacina (MOX) presente em água ultrapura e em água do rio Parnaíba,
Teresina, Piauí, usando irradiação policromática e com os filmes polarizados em 0,7 V vs.
Ag/AgCl. Várias técnicas analíticas, como DRX, MEV-FEG, XPS e UV-Vis, foram usadas
para caracterizar os filmes. Os padrões de DRX mostraram que os compósitos exibiram
tamanhos de cristalitos menores do que o CuWO 4 puro, corroborando o tamanho médio de
partícula observado nas imagens MEV-FEG dos compósitos. As análises fotoeletroquímicas
revelaram que, embora os filmes compósitos apresentassem menor densidade de fotocorrente
do que o CuWO 4 puro, eles exibiram tempos de recombinação mais longos, especialmente o
filme CW/CN20. O filme CW/CN20 polarizado a 0,7 V vs. Ag/AgCl, exibiu um percentual
de degradação da MOX em água ultrapura de 49,89% e 50% de remoção de carbono orgânico
observada por TOC, superior ao observado no teste sem polarização. Além disso, o filme
CW/CN20 exibiu bom desempenho fotocatalítico de degradação da MOX em água do rio,
alcançando um percentual de redução de carbono orgânico da MOX de 19,60%, além de uma
redução de aproximadamente 83,59% de carbono orgânico presente na amostra de água do
rio. Notavelmente, a via de transferência de cargas por esquema-Z direto favoreceu um tempo
de recombinação mais longo dos portadores de cargas, e com a aplicação de potencial,
promoveu um aumento substancial na eficiência geral dos dois processos. Os testes
antibactericidas mostraram que a MOX degradada exibiu uma concentração inibitória mínima
maior, indicando que sua atividade antibacteriana foi reduzida pela metade, em comparação
com a solução MOX padrão, corroborando os resultados fotoeletrocatalíticos. Finalmente,
nossas descobertas mostraram que filmes/eletrodos eficientes e de baixo custo, podem ser
aplicados diretamente na remoção de poluentes orgânicos em águas residuais, sob condições
ambientes, usando luz solar ou policromática.