Synergistic effect of adsorption and photocatalytic degradation of oilfield-produced water by electrospun photocatalytic fibers of Polystyrene/Nanorod-Graphitic carbon nitride

光催化 吸附 石墨氮化碳 聚苯乙烯 化学工程 材料科学 静电纺丝 纳米颗粒 核化学 化学 纳米技术 催化作用 有机化学 复合材料 聚合物 工程类
作者
Parisa Azmoon,Mehrdad Farhadian,Alireza Pendashteh,Amir H. Navarchian
出处
期刊:Journal of Environmental Sciences-china [Elsevier BV]
卷期号:141: 287-303 被引量:8
标识
DOI:10.1016/j.jes.2023.05.041
摘要

Graphitic carbon nitride with nanorod structure (Nr-GCN) was synthesized using melamine as a precursor without any other reagents by hydrothermal pretreatment method. XRD, FTIR, SEM, N2 adsorption-desorption from BET, UV–Vis DRS spectroscopy, and photoluminescence were used to characterize the prepared samples. Also, the photoelectrochemical behavior of nanoparticles was studied by photocurrent transient response and cyclic voltammetry analysis. Polystyrene (PS) fibrous mat was fabricated by electrospinning technique and used as a support for the stabilization of the nanoparticles. The performance of the synthesized nanoparticles and photocatalytic fibers (PS/Nr-GCN) was evaluated in oilfield-produced water treatment under visible light irradiation. During this process, oil contaminants were adsorbed by hydrophobic polystyrene fibers and simultaneously degraded by Nr-GCN. The removal efficiency of chemical oxygen demand (COD) has been obtained 96.6% and 98.4% by Nr-GCN and PS/Nr-GCN, respectively, at the optimum conditions of pH 4, photocatalyst dosage 0.5 g/L, COD initial concentration 550 mg/L, and illumination time 150 min. The gas chromatography-mass spectroscopy analysis results showed 99.3% removal of total petroleum hydrocarbons using photocatalytic fibers of PS/Nr-GCN. The results demonstrated that the GCN has outstanding features like controllable morphology, visible-light-driven, and showing high potential in oily wastewater remediation. Moreover, the synergistic effect of adsorption and photocatalytic degradation is an effective technique in oilfield-produced water treatment.
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
爱笑子默完成签到,获得积分10
2秒前
woodaptx完成签到,获得积分10
3秒前
peng完成签到 ,获得积分10
3秒前
huanfid完成签到 ,获得积分10
5秒前
benyu完成签到,获得积分10
6秒前
7秒前
Ustinian完成签到,获得积分10
9秒前
相南相北完成签到 ,获得积分10
10秒前
郑小七完成签到,获得积分10
11秒前
飞云发布了新的文献求助10
11秒前
蛋花肉圆汤完成签到,获得积分10
12秒前
MMP完成签到,获得积分10
12秒前
HarryYang完成签到,获得积分10
12秒前
17秒前
陈曦完成签到,获得积分10
19秒前
1234完成签到 ,获得积分10
21秒前
发嗲的雨筠完成签到,获得积分10
22秒前
shihui发布了新的文献求助10
22秒前
NEO完成签到 ,获得积分10
25秒前
稳重的安萱完成签到,获得积分10
26秒前
暖羊羊Y完成签到 ,获得积分10
30秒前
31秒前
平常天佑完成签到,获得积分10
35秒前
37秒前
代扁扁完成签到 ,获得积分10
40秒前
hwl26发布了新的文献求助10
41秒前
MM完成签到,获得积分10
43秒前
43秒前
小张发布了新的文献求助10
44秒前
遗迹小白完成签到,获得积分10
44秒前
szj完成签到,获得积分10
45秒前
时丶倾完成签到,获得积分10
47秒前
翟大有完成签到 ,获得积分0
49秒前
迈克老狼发布了新的文献求助10
50秒前
yellow完成签到 ,获得积分10
51秒前
Maggie完成签到 ,获得积分10
51秒前
科研通AI2S应助Jim采纳,获得10
54秒前
自由的尔蓉完成签到 ,获得积分10
55秒前
Rosie完成签到,获得积分10
59秒前
Legend_完成签到 ,获得积分10
1分钟前
高分求助中
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2700
Neuromuscular and Electrodiagnostic Medicine Board Review 1000
こんなに痛いのにどうして「なんでもない」と医者にいわれてしまうのでしょうか 510
いちばんやさしい生化学 500
Genre and Graduate-Level Research Writing 500
The First Nuclear Era: The Life and Times of a Technological Fixer 500
岡本唐貴自伝的回想画集 500
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 3674648
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3229843
关于积分的说明 9787199
捐赠科研通 2940440
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1611988
邀请新用户注册赠送积分活动 761063
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 736488