已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Construction of S-scheme 1D/2D rod-like g-C3N4/V2O5 heterostructure with enhanced sonophotocatalytic degradation for Tetracycline antibiotics

纳米复合材料 光催化 降级(电信) 材料科学 辐照 四环素 可见光谱 化学 光化学 带隙 化学工程 异质结 核化学 光电子学 催化作用 纳米技术 有机化学 物理 抗生素 电子工程 核物理学 工程类 生物化学
作者
Mani Preeyanghaa,V. Vasanthakumar,Bernaurdshaw Neppolian
出处
期刊:Chemosphere [Elsevier BV]
卷期号:287: 132380-132380 被引量:39
标识
DOI:10.1016/j.chemosphere.2021.132380
摘要

Pharmaceutically active compounds are an emerging water contaminant that resists conventional wastewater treatments. Herein, the sonophotocatalytic degradation of Tetracycline (TC) antibiotics as a model contaminant was carried out over a rod-like g-C3N4/V2O5 (RCN-VO) nanocomposite. RCN-VO nanocomposite was synthesized via ultrasound-assisted thermal polycondensation method. The results showed that the RCN-VO nanocomposite could completely remove the TC in water within 60 min under simultaneous irradiation of visible light and ultrasound. Moreover, the sonophotocatalytic TC degradation (a synergy index of ∼1.5) was superior to the sum of individual sonocatalytic and photocatalytic degradation using RCN-VO nanocomposite. Besides, the enhanced sonophotocatalytic activity of RCN-VO can be attributed to the 1D/2D nanostructure and the S-scheme heterojunction formation between RCN and VO where the electrons migrated from RCN to VO across the RCN-VO interface. Under irradiation, the built-in electric field, band edge bending and Coulomb interaction can synergistically facilitate the unavailing electron-hole pair recombination. Thereby, the cumulative electron in RCN and holes in VO can actively take part in the redox reaction which generates free radicals and attack the TC molecules. This study provides insight into a novel S-Scheme heterojunction photocatalyst for the removal of various refractory contaminants via sonophotocatalytic degradation.

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
cc321完成签到,获得积分10
1秒前
1秒前
nerv完成签到,获得积分10
4秒前
5秒前
深情安青应助翁宇轩采纳,获得10
5秒前
小花花应助丸橙采纳,获得10
7秒前
厉不厉害你坤哥应助丸橙采纳,获得10
7秒前
7秒前
英俊的铭应助丸橙采纳,获得10
7秒前
lakersyoung0完成签到 ,获得积分10
7秒前
哈哈发布了新的文献求助10
9秒前
10秒前
11秒前
不想起床完成签到 ,获得积分10
11秒前
33发布了新的文献求助10
12秒前
拒绝去偏旁完成签到,获得积分10
13秒前
Li完成签到,获得积分20
15秒前
15秒前
16秒前
jjjj完成签到,获得积分10
20秒前
21秒前
21秒前
小徐完成签到 ,获得积分10
22秒前
翁宇轩发布了新的文献求助10
23秒前
威武绝山完成签到,获得积分10
24秒前
jinyue完成签到 ,获得积分10
25秒前
占易形发布了新的文献求助30
27秒前
3D完成签到 ,获得积分10
29秒前
KUN发布了新的文献求助10
30秒前
咖啡不加糖完成签到,获得积分10
31秒前
huxuehong完成签到 ,获得积分10
31秒前
说话的月亮完成签到,获得积分10
32秒前
哈哈完成签到,获得积分10
33秒前
Owen应助幽默衬衫采纳,获得10
35秒前
充电宝应助郭桑采纳,获得10
37秒前
Jasper应助郭桑采纳,获得10
37秒前
怡然的海秋完成签到,获得积分10
38秒前
JIANG发布了新的文献求助20
40秒前
糖_完成签到,获得积分20
41秒前
41秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Prompt Engineering for Clinicians: Harnessing AI in Everyday Medical Practice 600
Electrode Potentials 550
REAL-WORLD EFFICACY AND GENOMIC LANDSCAPE OF POLATUZUMA VEDOTIN-BASED FIRST-LINE THERAPY IN DIFFUSE LARGE B-CELL LYMPHOMA: A FOCUS ON TP53 MUTATIONS AND TREATMENT RESPONSE 500
Handbook of Luminescence Dating 500
Safety Pharmacology 500
《KNN基无铅压电陶瓷电学性能优化与物理机理研究》 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 计算机科学 化学工程 生物化学 物理 内科学 复合材料 催化作用 光电子学 物理化学 电极 细胞生物学 基因 遗传学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6965539
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8647121
关于积分的说明 18338620
捐赠科研通 6417482
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3087495
关于科研通互助平台的介绍 2137865
邀请新用户注册赠送积分活动 2064062