Development of silver oxide-loaded reduced graphene oxide nanohybrids for enhanced photocatalytic activity under visible light in aqueous solutions

光催化 光降解 材料科学 石墨烯 纳米复合材料 氧化物 罗丹明B 化学工程 可见光谱 水溶液 X射线光电子能谱 纳米材料 纳米颗粒 纳米技术 化学 催化作用 有机化学 冶金 光电子学 工程类
作者
Velu Manikandan,G. Palanisamy,Jintae Lee,Mohammed Fahad Albeshr,Abdulwahed Fahad Alrefaei,L. Arul Pragasan,Fuchun Zhang,Xinghui Liu
出处
期刊:Chemosphere [Elsevier BV]
卷期号:336: 139227-139227 被引量:3
标识
DOI:10.1016/j.chemosphere.2023.139227
摘要

We report on the synthesis of silver oxide/reduced graphene oxide nanocomposites (Ag/rGO NCs) using a hydrothermal technique. This paper presents a simple method for synthesizing Ag/rGO hybrid nanocomposites, which can be used for environmentally treating hazardous organic pollutants. The photocatalytic degradation of model artificial Rhodamine B dye and bisphenol A was assessed under visible light illumination. The crystallinity, binding energy, and surface morphologies of the synthesized samples were determined. The silver oxide loading sample resulted in a decrease in the rGO crystallite size. SEM and TEM images demonstrate strong adhesion of the Ag NPs to the rGO sheets. XPS analysis validated the binding energy and elemental composition of the Ag/rGO hybrid nanocomposites. The objective of the experiment was to enhance the photocatalytic efficiency of rGO in the visible region using Ag nanoparticles. The synthesized nanocomposites in the visible region exhibited good photodegradation percentages of approximately 97.5% and 98.6% after 120 min of irradiation for pure rGO, Ag NPs, and Ag/rGO nanohybrid, respectively. Furthermore, the Ag/rGO nanohybrid maintained their degradation ability for up to three cycles. The synthesized Ag/rGO nanohybrid demonstrated enhanced photocatalytic activity, expanding their potential for environmental remediation. Based on the investigations, Ag/rGO nanohybrid proved to be an effective photocatalyst and holds promise as an ideal material for future applications in preventing water pollution.
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
俭朴丹烟完成签到,获得积分10
2秒前
沈海发布了新的文献求助10
4秒前
6秒前
听话的毒娘完成签到,获得积分10
7秒前
Olivia完成签到,获得积分10
7秒前
柠檬发布了新的文献求助10
12秒前
默1发布了新的文献求助10
14秒前
飞鸿踏雪完成签到,获得积分10
14秒前
ff关注了科研通微信公众号
14秒前
搜集达人应助Silole采纳,获得10
18秒前
斯文败类应助友好的寻琴采纳,获得10
19秒前
20秒前
20秒前
20秒前
所所应助科研通管家采纳,获得10
20秒前
小蘑菇应助科研通管家采纳,获得10
20秒前
21秒前
科研通AI5应助科研通管家采纳,获得10
21秒前
科研通AI5应助科研通管家采纳,获得10
21秒前
FashionBoy应助科研通管家采纳,获得10
21秒前
21秒前
24秒前
尔东发布了新的文献求助10
25秒前
五花肉发布了新的文献求助10
25秒前
你好帅的哦完成签到,获得积分10
26秒前
kc135完成签到,获得积分10
26秒前
28秒前
1234完成签到,获得积分10
28秒前
科研白完成签到,获得积分20
29秒前
Silole发布了新的文献求助10
30秒前
搭碰发布了新的文献求助10
31秒前
赘婿应助hhhh采纳,获得50
31秒前
冷艳广山发布了新的文献求助20
31秒前
李健的小迷弟应助小王采纳,获得10
32秒前
32秒前
32秒前
teamguichu完成签到 ,获得积分10
32秒前
李爱国应助来来来采纳,获得10
35秒前
35秒前
柚子完成签到,获得积分10
36秒前
高分求助中
【此为提示信息,请勿应助】请按要求发布求助,避免被关 20000
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 3000
CRC Handbook of Chemistry and Physics 104th edition 1000
Density Functional Theory: A Practical Introduction, 2nd Edition 840
J'AI COMBATTU POUR MAO // ANNA WANG 660
Izeltabart tapatansine - AdisInsight 600
Gay and Lesbian Asia 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3756727
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3300097
关于积分的说明 10112243
捐赠科研通 3014504
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1655600
邀请新用户注册赠送积分活动 790016
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 753546