Enhanced Pollutant Adsorption and Regeneration of Layered Double Hydroxide-Based Photoregenerable Adsorbent

吸附 层状双氢氧化物 污染物 再生(生物学) 化学工程 氢氧化物 环境化学 化学 环境科学 无机化学 有机化学 工程类 生物 细胞生物学
作者
Min-Jeong Suh,Seunghyun Weon,Renyuan Li,Peng Wang,Jae‐Hong Kim
出处
期刊:Environmental Science & Technology [American Chemical Society]
卷期号:54 (14): 9106-9115 被引量:55
标识
DOI:10.1021/acs.est.0c01812
摘要

Efforts to combine photocatalysts with organic and inorganic adsorbents in engineered composite materials have been pursued extensively to harness sunlight for a green, sustainable regeneration of exhausted adsorbent. Recent advances combining benchmark photocatalyst, titanium dioxide (TiO2), with an inorganic adsorbent, layered double hydroxides (LDHs), have shown potential for an inorganic adsorbent–photocatalyst system but faced critical limitations in realizing practical applications: low adsorption capacity and slow, inefficient photocatalytic regeneration. This study presents an enhanced TiO2/LDH based material that demonstrates a dramatically increased efficiency for both decontamination through adsorption and subsequent solar, photocatalytic regeneration. The combination of delamination and high temperature treatment of LDH is utilized to drastically enhance the adsorption capacity toward model contaminant Methyl Orange to 1450–1459 mg/g, which is even higher than most commercial and lab-synthesized carbon-based adsorbents. Light-active plasmonic nanoparticles are employed to increase the photocatalytic regeneration performance, and experimental results show that the synthesized composite material regains above 97% of its adsorption capacity for 5 cycles of regeneration and readsorption. Overall, the results of this study demonstrate potential for the development of inorganic multifunctional adsorbents that can harness a variety of chemical reactions without the loss of adsorptivity over long-term use.
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