Cu2O/Fe3O4/MIL-101(Fe) nanocomposite as a highly efficient and recyclable visible-light-driven catalyst for degradation of ciprofloxacin

纳米复合材料 光催化 水溶液 催化作用 可见光谱 废水 核化学 材料科学 傅里叶变换红外光谱 化学工程 降级(电信) 环丙沙星 化学 纳米技术 抗生素 废物管理 有机化学 工程类 电信 生物化学 光电子学 计算机科学
作者
Van-Dat Doan,Bao-An Huynh,Hoang Ai Le Pham,Yasser Vasseghian,Van Thuan Le
出处
期刊:Environmental Research [Elsevier]
卷期号:201: 111593-111593 被引量:90
标识
DOI:10.1016/j.envres.2021.111593
摘要

Nowadays, the widespread production and use of antibiotics have increased their presence in wastewater systems, posing a potential threat to the environment and human health. The development of advanced materials for treating antibiotics in wastewater has always received special attention. This study aimed to synthesize a novel Cu2O/Fe3O4/MIL-101(Fe) nanocomposite and use it to degrade ciprofloxacin (CIP) antibiotics in an aqueous solution under visible light irradiation. The optical, structural, and morphological attributes of the developed nanocomposite were analyzed by XRD, FTIR, FE-SEM, TGA, DRS, BET, VSM, and UV–Vis techniques. Optimum circumstances for CIP photocatalytic degradation were acquired in 0.5 g L−1 of catalyst dosage, pH of 7, and CIP concentration of 20 mg L−1. The degradation efficiency was achieved 99.2% after 105 min of irradiation in optimum circumstances. The chemical trapping experiments confirmed that hydroxyl and superoxide radicals significantly contributed to the CIP degradation process. The results of this study indicated that Cu2O/Fe3O4/MIL-101(Fe) nanocomposite was a highly stable photocatalyst that could effectively remove antibiotics from aqueous solutions. The CIP degradation efficiency only decreased by 6% after five cycles, indicating the excellent recyclability of Cu2O/Fe3O4/MIL-101(Fe) nanocomposites.
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
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
小许完成签到 ,获得积分10
1秒前
奈何完成签到,获得积分10
2秒前
小顾发布了新的文献求助10
2秒前
aniywn完成签到 ,获得积分10
4秒前
涟漪发布了新的文献求助10
4秒前
帅哥吴克完成签到,获得积分10
6秒前
由不尤发布了新的文献求助10
6秒前
霜华关注了科研通微信公众号
7秒前
涟漪完成签到,获得积分10
10秒前
11秒前
12秒前
13秒前
情怀应助南栀采纳,获得10
13秒前
14秒前
14秒前
漂亮的若枫完成签到,获得积分20
14秒前
14秒前
领导范儿应助科研通管家采纳,获得10
17秒前
大模型应助科研通管家采纳,获得20
17秒前
gcc应助科研通管家采纳,获得10
17秒前
充电宝应助科研通管家采纳,获得10
17秒前
田様应助科研通管家采纳,获得10
17秒前
搜集达人应助科研通管家采纳,获得30
17秒前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
17秒前
落叶应助科研通管家采纳,获得10
17秒前
17秒前
17秒前
smile发布了新的文献求助10
18秒前
十九世纪发布了新的文献求助10
18秒前
19秒前
20秒前
Pepsi完成签到,获得积分10
21秒前
甘牡娟完成签到,获得积分10
21秒前
西贝发布了新的文献求助10
21秒前
慕青应助由不尤采纳,获得10
25秒前
朱朱朱发布了新的文献求助10
26秒前
完美世界应助bbdan采纳,获得10
26秒前
27秒前
下凡发布了新的文献求助10
27秒前
27秒前
高分求助中
Healthcare Finance: Modern Financial Analysis for Accelerating Biomedical Innovation 2000
Agaricales of New Zealand 1: Pluteaceae - Entolomataceae 1040
지식생태학: 생태학, 죽은 지식을 깨우다 600
Crystal structures of UP2, UAs2, UAsS, and UAsSe in the pressure range up to 60 GPa 520
Mantodea of the World: Species Catalog Andrew M 500
海南省蛇咬伤流行病学特征与预后影响因素分析 500
Neuromuscular and Electrodiagnostic Medicine Board Review 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 材料科学 生物 工程类 有机化学 生物化学 纳米技术 内科学 物理 化学工程 计算机科学 复合材料 基因 遗传学 物理化学 催化作用 细胞生物学 免疫学 电极
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3464525
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3057942
关于积分的说明 9059097
捐赠科研通 2748071
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1507718
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 696632
邀请新用户注册赠送积分活动 696290