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
Thien发布了新的文献求助10
刚刚
YY发布了新的文献求助10
1秒前
所所应助12采纳,获得10
1秒前
QDF完成签到,获得积分10
2秒前
3秒前
4秒前
CR7发布了新的文献求助10
4秒前
5秒前
ldh032完成签到,获得积分10
5秒前
任虎完成签到,获得积分10
6秒前
guanghuiLI完成签到,获得积分10
7秒前
7秒前
捉一只小鱼完成签到,获得积分10
8秒前
ding应助太叔文博采纳,获得10
9秒前
xaioniu发布了新的文献求助20
10秒前
10秒前
10秒前
科研通AI6.3应助理li采纳,获得10
11秒前
13秒前
happy发布了新的文献求助10
14秒前
yating完成签到,获得积分10
15秒前
16秒前
17秒前
王者发布了新的文献求助10
17秒前
17秒前
独弦清音完成签到,获得积分10
17秒前
隐形曼青应助涛涛采纳,获得10
17秒前
研友_8Y26PL发布了新的文献求助10
17秒前
钟爱小奏完成签到,获得积分10
18秒前
李佳笑完成签到,获得积分10
18秒前
YT完成签到,获得积分10
19秒前
Owen应助索隆大人采纳,获得10
20秒前
20秒前
爆米花应助皓月千里采纳,获得10
22秒前
怕黑凡雁发布了新的文献求助10
22秒前
李健的小迷弟应助薀九采纳,获得10
23秒前
芙芙驳回了Ava应助
24秒前
24秒前
26秒前
桐桐应助mmm采纳,获得10
26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
The Cambridge History of China: Volume 4, Sui and T'ang China, 589–906 AD, Part Two 1500
Cowries - A Guide to the Gastropod Family Cypraeidae 1200
Quality by Design - An Indispensable Approach to Accelerate Biopharmaceutical Product Development 800
Pulse width control of a 3-phase inverter with non sinusoidal phase voltages 777
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Research Methods for Applied Linguistics: A Practical Guide 600
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 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6400831
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8217684
关于积分的说明 17415189
捐赠科研通 5453848
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2882316
邀请新用户注册赠送积分活动 1858945
关于科研通互助平台的介绍 1700638