Photocatalytic degradation of oxytetracycline by UiO-66 doped three-dimensional flower-like MoS2 heterojunction: DFT, degradation pathways, mechanism

光催化 异质结 降级(电信) 光降解 材料科学 化学工程 复合数 热液循环 半导体 光化学 催化作用 化学 光电子学 复合材料 有机化学 计算机科学 电信 工程类
作者
Yinuo Gao,Weijin Yang,Fei Wang,Yafei Li,Shihai Cui,Xuewei Liao,Jing Yang
出处
期刊:Journal of The Taiwan Institute of Chemical Engineers [Elsevier BV]
卷期号:152: 105160-105160 被引量:16
标识
DOI:10.1016/j.jtice.2023.105160
摘要

MoS2 has potential in the photocatalytic degradation. The combination of UiO-66 (University of Oslo) and MoS2 not only accelerates the electron transfer efficiency but also increases active sites, thereby further improves the photocatalytic activity. The three-dimensional flower-like MoS2/UiO-66 heterojunctions were prepared by in-situ hydrothermal method, which took advantage of metal-organic framework and semiconductor material. Oxytetracycline degradation was used to assess the photocatalytic performance, and the effects of catalyst dosage and solution pH on the performance were looked into. MoS2 nanosheets formed three-dimensional flower-like spheres on the surface of UiO-66 particles as they expanded in all directions. The unique structure exposed more active sites and provided sufficient surface reaction sites for the reactants. The composite had a broad-spectrum light response, and the oxytetracycline degradation efficiency reached 86.6 % after 120 min' irradiation. The band structure and density of states of MoS2 were calculated. The possible degradation paths were deduced by theoretical calculation and experimental detection. This excellent photodegradation can be attributed to the fact that Z-type heterojunction promoted the separation of photogenerated electron-hole pairs, prolonged the carrier lifetime, and generated more active substances. In addition, the cyclic test showed that the composite material had good repeatability and potential application prospect.
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
搞怪故事发布了新的文献求助20
刚刚
迷人的冰蓝完成签到,获得积分10
刚刚
充电宝应助专注灵凡采纳,获得10
刚刚
动漫大师发布了新的文献求助10
刚刚
俊秀的芫发布了新的文献求助10
2秒前
茜茜哎科研完成签到,获得积分10
2秒前
共享精神应助liars采纳,获得10
3秒前
沉静的明轩完成签到,获得积分10
3秒前
wanci应助ddz采纳,获得10
5秒前
简直乖惨了完成签到 ,获得积分10
5秒前
闪闪翰完成签到,获得积分10
5秒前
6秒前
7秒前
安详怀蕾完成签到,获得积分20
7秒前
甄遥完成签到,获得积分10
8秒前
8秒前
8秒前
9秒前
科研通AI5应助俊秀的芫采纳,获得10
9秒前
美丽电源完成签到,获得积分10
10秒前
10秒前
小宋应助goldMA采纳,获得50
10秒前
十yu完成签到,获得积分10
11秒前
lhx完成签到,获得积分10
11秒前
12秒前
Judy发布了新的文献求助30
12秒前
12秒前
FF发布了新的文献求助10
13秒前
君君发布了新的文献求助10
13秒前
酷酷的发布了新的文献求助10
14秒前
15秒前
momo完成签到,获得积分10
16秒前
17秒前
17秒前
17秒前
无限的马里奥完成签到,获得积分10
20秒前
大可发布了新的文献求助10
20秒前
111完成签到 ,获得积分10
20秒前
21秒前
牛马自己push完成签到,获得积分10
23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
ISCN 2024 – An International System for Human Cytogenomic Nomenclature (2024) 3000
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 2000
Encyclopedia of Geology (2nd Edition) 2000
105th Edition CRC Handbook of Chemistry and Physics 1600
Izeltabart tapatansine - AdisInsight 800
Maneuvering of a Damaged Navy Combatant 650
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 3774624
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3320436
关于积分的说明 10200257
捐赠科研通 3035039
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1665336
邀请新用户注册赠送积分活动 796860
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 757618