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
明理的曼柔关注了科研通微信公众号
刚刚
JIN发布了新的文献求助10
刚刚
mmr发布了新的文献求助10
刚刚
司岚发布了新的文献求助10
2秒前
zzz关闭了zzz文献求助
6秒前
门意发布了新的文献求助10
6秒前
要减肥翠梅完成签到,获得积分10
6秒前
南国完成签到,获得积分10
7秒前
甜美从彤完成签到,获得积分10
7秒前
沐小悠完成签到 ,获得积分10
8秒前
8秒前
8秒前
情怀应助Louise采纳,获得10
9秒前
Mikey完成签到,获得积分10
9秒前
zwj完成签到,获得积分10
10秒前
10秒前
10秒前
Gu完成签到,获得积分20
10秒前
11秒前
11秒前
千千完成签到,获得积分10
11秒前
楼一笑发布了新的文献求助30
13秒前
典雅的念真完成签到,获得积分10
13秒前
张三发布了新的文献求助10
13秒前
歪歪完成签到,获得积分10
14秒前
14秒前
蓝天发布了新的文献求助20
15秒前
Liuiiii发布了新的文献求助10
16秒前
17秒前
18秒前
21秒前
zxq309完成签到 ,获得积分10
21秒前
FashionBoy应助蓝天采纳,获得20
22秒前
Louise发布了新的文献求助10
23秒前
Luojiayi发布了新的文献求助20
25秒前
童77完成签到 ,获得积分10
25秒前
无心的苡发布了新的文献求助10
25秒前
深情安青应助111采纳,获得30
28秒前
深情安青应助wdadsad采纳,获得10
28秒前
美国giao哥完成签到,获得积分10
29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
Les Mantodea de Guyane Insecta, Polyneoptera 2000
Leading Academic-Practice Partnerships in Nursing and Healthcare: A Paradigm for Change 800
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Research Methods for Business: A Skill Building Approach, 9th Edition 500
Research Methods for Applied Linguistics 500
Picture Books with Same-sex Parented Families Unintentional Censorship 444
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 6412196
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8231302
关于积分的说明 17469873
捐赠科研通 5465024
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2887514
邀请新用户注册赠送积分活动 1864253
关于科研通互助平台的介绍 1702915