Constructing Solid–Gas-Interfacial Fenton Reaction over Alkalinized-C3N4 Photocatalyst To Achieve Apparent Quantum Yield of 49% at 420 nm

光催化 化学 光化学 激进的 光降解 量子产额 试剂 产量(工程) 氧气 电子顺磁共振 催化作用 材料科学 有机化学 物理 荧光 量子力学 冶金 核磁共振
作者
Yunxiang Li,Shuxin Ouyang,Hua Xu,Xin Wang,Yingpu Bi,Yuanfang Zhang,Jinhua Ye
出处
期刊:Journal of the American Chemical Society [American Chemical Society]
卷期号:138 (40): 13289-13297 被引量:398
标识
DOI:10.1021/jacs.6b07272
摘要

Efficient generation of active oxygen-related radicals plays an essential role in boosting advanced oxidation process. To promote photocatalytic oxidation for gaseous pollutant over g-C3N4, a solid-gas interfacial Fenton reaction is coupled into alkalinized g-C3N4-based photocatalyst to effectively convert photocatalytic generation of H2O2 into oxygen-related radicals. This system includes light energy as power, alkalinized g-C3N4-based photocatalyst as an in situ and robust H2O2 generator, and surface-decorated Fe3+ as a trigger of H2O2 conversion, which attains highly efficient and universal activity for photodegradation of volatile organic compounds (VOCs). Taking the photooxidation of isopropanol as model reaction, this system achieves a photoactivity of 2-3 orders of magnitude higher than that of pristine g-C3N4, which corresponds to a high apparent quantum yield of 49% at around 420 nm. In-situ electron spin resonance (ESR) spectroscopy and sacrificial-reagent incorporated photocatalytic characterizations indicate that the notable photoactivity promotion could be ascribed to the collaboration between photocarriers (electrons and holes) and Fenton process to produce abundant and reactive oxygen-related radicals. The strategy of coupling solid-gas interfacial Fenton process into semiconductor-based photocatalysis provides a facile and promising solution to the remediation of air pollution via solar energy.
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
小小发布了新的文献求助20
1秒前
1秒前
谢峥嵘发布了新的文献求助10
2秒前
haorui发布了新的文献求助10
2秒前
3秒前
耿耿完成签到,获得积分10
4秒前
琪琪完成签到,获得积分10
4秒前
机灵饼干发布了新的文献求助10
4秒前
4秒前
欢喜的早晨完成签到,获得积分10
4秒前
5秒前
5秒前
无比璀璨的番茄完成签到,获得积分10
6秒前
bkagyin应助zz采纳,获得10
6秒前
987654发布了新的文献求助10
6秒前
个性跳跳糖完成签到,获得积分10
7秒前
erfvtyuh完成签到,获得积分10
7秒前
8秒前
烟花应助自由幻儿采纳,获得10
9秒前
华大01发布了新的文献求助10
10秒前
英姑应助去码头整点海鸥采纳,获得10
10秒前
the_tao发布了新的文献求助30
10秒前
10秒前
topsun发布了新的文献求助20
11秒前
nana完成签到,获得积分10
11秒前
12秒前
隐形曼青应助zzj1904采纳,获得30
12秒前
12秒前
13秒前
Sun完成签到,获得积分10
13秒前
谢峥嵘完成签到,获得积分10
13秒前
13秒前
勤奋的兔子完成签到,获得积分10
13秒前
14秒前
nana发布了新的文献求助10
15秒前
迷你的易形完成签到 ,获得积分10
15秒前
16秒前
16秒前
Sun发布了新的文献求助20
16秒前
17秒前
高分求助中
Licensing Deals in Pharmaceuticals 2019-2024 3000
Cognitive Paradigms in Knowledge Organisation 2000
CMOS图像传感器中低功耗流水线模数转换器的设计 1000
Mantiden: Faszinierende Lauerjäger Faszinierende Lauerjäger Heßler, Claudia, Rud 1000
PraxisRatgeber: Mantiden: Faszinierende Lauerjäger 1000
Natural History of Mantodea 螳螂的自然史 1000
A Photographic Guide to Mantis of China 常见螳螂野外识别手册 800
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 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 遗传学 基因 物理化学 催化作用 量子力学 冶金 电极
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3321312
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2952603
关于积分的说明 8561811
捐赠科研通 2629926
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1438848
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 666902
邀请新用户注册赠送积分活动 653284