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
除冰小白完成签到,获得积分10
2秒前
dovedd发布了新的文献求助10
2秒前
娇气的灭绝完成签到,获得积分10
2秒前
栗子糖完成签到,获得积分10
2秒前
lezard完成签到,获得积分10
3秒前
patrick发布了新的文献求助10
3秒前
jixiekaifa发布了新的文献求助10
3秒前
溪水完成签到 ,获得积分10
3秒前
JiangY发布了新的文献求助10
3秒前
ju00完成签到,获得积分10
4秒前
4秒前
黄铁成完成签到,获得积分10
4秒前
旺旺完成签到,获得积分10
4秒前
LL完成签到,获得积分20
5秒前
liangliang完成签到,获得积分10
5秒前
独闯江湖完成签到,获得积分10
5秒前
小迪完成签到 ,获得积分10
5秒前
llyu完成签到,获得积分10
7秒前
飞鸿影下完成签到 ,获得积分10
8秒前
lion完成签到,获得积分10
8秒前
8秒前
万能图书馆应助长岛冰茶采纳,获得10
8秒前
一车车一完成签到 ,获得积分10
9秒前
mimi完成签到 ,获得积分10
9秒前
丰富的不惜完成签到,获得积分10
9秒前
gura完成签到 ,获得积分10
9秒前
Linzi完成签到,获得积分10
10秒前
七七完成签到,获得积分10
10秒前
小黑发布了新的文献求助60
10秒前
大聪明完成签到,获得积分10
10秒前
午餐肉完成签到,获得积分0
10秒前
奋斗以松完成签到,获得积分10
11秒前
真找不到完成签到,获得积分10
11秒前
lwl完成签到,获得积分10
11秒前
1178914701完成签到,获得积分10
11秒前
dovedd完成签到,获得积分10
11秒前
科研通AI2S应助09nankai采纳,获得10
12秒前
JiangY完成签到,获得积分10
12秒前
震动的尔蓝完成签到,获得积分10
12秒前
windli发布了新的文献求助10
13秒前
高分求助中
Malcolm Fraser : a biography 680
Signals, Systems, and Signal Processing 610
天津市智库成果选编 600
Climate change and sports: Statistics report on climate change and sports 500
Forced degradation and stability indicating LC method for Letrozole: A stress testing guide 500
Organic Reactions Volume 118 400
A Foreign Missionary on the Long March: The Unpublished Memoirs of Arnolis Hayman of the China Inland Mission 400
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 6459492
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8268526
关于积分的说明 17622801
捐赠科研通 5528809
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2905931
邀请新用户注册赠送积分活动 1882676
关于科研通互助平台的介绍 1727899