Biochar supported nano core-shell (TiO2/CoFe2O4) for wastewater treatment

生物炭 污染物 材料科学 废水 光催化 化学工程 氧化物 降级(电信) 多孔性 化学 环境化学 环境工程 复合材料 环境科学 冶金 热解 催化作用 有机化学 电信 计算机科学 工程类
作者
Sultan Alomairy,Lalitha Gnanasekaran,Saravanan Rajendran,Walaa F. Alsanie
出处
期刊:Environmental Research [Elsevier]
卷期号:238: 117169-117169 被引量:3
标识
DOI:10.1016/j.envres.2023.117169
摘要

The porous structure of biochar, its large surface area, and its anti-oxidant properties are extensively used for pollutant removal strategies. The literature to date has reported that the biochar assisted metal-oxide core-shells have a dominating degradation ability under solar irradiation. Therefore, this study is significantly focused on cinnamon biochar as an active anti-oxidant agent incorporated in titania-cobalt ferrite nanocore-shell (Biochar/TiO2/CoFe2O4) structures for the first time in wastewater treatment against chlorophenol pollutants. Pure materials, core-shells, and biochar aided composites were synthesized by chemical methods, and their characteristics were analyzed using various instrumentation techniques. The diffraction outcomes of Biochar/TiO2/CoFe2O4 showed the mixed phases containing biochar, TiO2, and CoFe2O4. The morphological characteristics revealed that the biochar creates porosity and a peripheral layer covering the core-shell. Meanwhile, absorption studies of TiO2/CoFe2O4 core-shell and Biochar/TiO2/CoFe2O4 samples achieved 65% and 92% degradation efficiencies when exposed to visible light against chlorophenol pollutants, respectively. All these results confirm the presence of distinct functional groups as well as the combined synergistic effects that activated the charge separation, resulting in the successful destruction of water pollutants. In addition, the highly efficient Biochar/TiO2/CoFe2O4 sample was recycled, and the efficiency was maintained stable for five repeated degradation processes. Thus, Biochar/TiO2/CoFe2O4 will be utilized to expand the possibilities for biofuel generation and energy storage devices.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
CooL完成签到 ,获得积分10
6秒前
蕉鲁诺蕉巴纳完成签到,获得积分10
7秒前
ArkZ完成签到 ,获得积分10
11秒前
波波完成签到 ,获得积分10
14秒前
枯叶蝶完成签到 ,获得积分10
16秒前
hongt05完成签到 ,获得积分10
16秒前
研友_Lw7OvL完成签到 ,获得积分10
18秒前
虚拟的尔蓝完成签到 ,获得积分10
18秒前
追寻不平完成签到,获得积分10
19秒前
自然之水完成签到,获得积分10
21秒前
tang完成签到,获得积分10
23秒前
tassssadar完成签到,获得积分10
24秒前
酸海椒发布了新的文献求助10
25秒前
麻麻薯完成签到 ,获得积分10
25秒前
xzl完成签到 ,获得积分10
26秒前
Loooong应助科研通管家采纳,获得20
26秒前
28秒前
确幸完成签到,获得积分10
30秒前
君山露友完成签到 ,获得积分10
32秒前
Lucas应助酸海椒采纳,获得10
35秒前
酸海椒完成签到,获得积分10
42秒前
快乐的花果山完成签到 ,获得积分10
46秒前
虾条完成签到 ,获得积分10
49秒前
研友_nVWP2Z完成签到 ,获得积分10
51秒前
虚幻元风完成签到 ,获得积分10
53秒前
physicalproblem完成签到,获得积分10
53秒前
YMY完成签到,获得积分10
54秒前
犹豫芝麻应助皮老师采纳,获得50
55秒前
笨笨的不斜完成签到,获得积分10
56秒前
文心同学完成签到,获得积分10
56秒前
可靠月亮完成签到,获得积分10
59秒前
benyu完成签到,获得积分10
59秒前
Ava应助畅快的小虾米采纳,获得10
1分钟前
严仕国完成签到,获得积分10
1分钟前
dajiejie完成签到 ,获得积分10
1分钟前
zhubin完成签到,获得积分10
1分钟前
Lazarus完成签到,获得积分10
1分钟前
棒棒冰完成签到 ,获得积分10
1分钟前
xxxxxxxxx完成签到 ,获得积分10
1分钟前
飘逸问薇完成签到 ,获得积分10
1分钟前
高分求助中
Evolution 10000
ISSN 2159-8274 EISSN 2159-8290 1000
Becoming: An Introduction to Jung's Concept of Individuation 600
Ore genesis in the Zambian Copperbelt with particular reference to the northern sector of the Chambishi basin 500
A new species of Coccus (Homoptera: Coccoidea) from Malawi 500
A new species of Velataspis (Hemiptera Coccoidea Diaspididae) from tea in Assam 500
PraxisRatgeber: Mantiden: Faszinierende Lauerjäger 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3162398
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2813350
关于积分的说明 7899832
捐赠科研通 2472848
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1316556
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 631375
版权声明 602142