亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Interface and Defect Engineering in 3D Co3O4‐Ov/TiO2 to Boost Simultaneous Removal of BPA and Cr(VI) upon Photoelectrocatalytic/Peroxymonosulfate (PEC/PMS) System

材料科学 X射线光电子能谱 阴极 阳极 氧化还原 异质结 密度泛函理论 化学工程 纳米技术 分析化学(期刊) 电极 物理化学 化学 光电子学 计算化学 环境化学 工程类 冶金
作者
Yu Hu,Yuzhou Jin,Yuqing Gao,Mingfang Li,Xuejiang Wang,Haiying Ma,Ya‐nan Zhang
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
被引量:2
标识
DOI:10.1002/adfm.202414350
摘要

Abstract The combination of photoelectrocatalytic (PEC) and peroxymonosulfate (PMS) is an innovative strategy for environmental treatment. And fabricating a highly efficient photoelectrode is the most pivotal factor in PEC reactions. This study designs an advanced Co 3 O 4‐Ov /TiO 2 photoelectrode by a dual‐modification strategy encompassing interface engineering and defect engineering. The photoelectric characterization validates the synergy of oxygen vacancies and dual heterojunctions. Simulated electron density distribution and Kelvin probe force microscopy (KPFM) elucidate the charge transfer pathway between Co 3 O 4‐Ov and TiO 2 . 1 O 2 and SO 4 .− are confirmed to be primarily responsible for the BPA oxidation in PEC/PMS system by radical scavenger experiments and the EPR technique. And the attack sites of BPA are precisely identified based on the Fukui index. Furthermore, density functional theory (DFT) calculations testify that Co 3 O 4‐Ov can improve the adsorption capacity of PMS and reduce the energy barrier of the reaction process, while XPS analysis showed Co 3+ /Co 2+ redox couple can accelerate PMS activation. Enhanced anode oxidation can effectively promote cathode reduction and consequently Co 3 O 4‐Ov /TiO 2 ‐PMS/PEC system presents a superior removal of both pollutants within only 15 min with fast kinetics (0.15 min −1 for BPA, 0.29 min −1 for Cr(VI)). This work provides unique insight into designing a highly efficient PMS/PEC system for simultaneous pollutant 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
8秒前
30秒前
31秒前
健忘的幻梅完成签到,获得积分10
34秒前
37秒前
38秒前
碧蓝香芦完成签到 ,获得积分10
41秒前
twk发布了新的文献求助10
43秒前
44秒前
49秒前
豆子完成签到 ,获得积分10
55秒前
1分钟前
jyy完成签到,获得积分10
1分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
有热心愿意完成签到,获得积分10
2分钟前
单纯契完成签到 ,获得积分10
3分钟前
Orange应助科研通管家采纳,获得10
3分钟前
华仔应助xc采纳,获得10
3分钟前
3分钟前
明理的延恶完成签到 ,获得积分10
3分钟前
xc发布了新的文献求助10
3分钟前
陈瑶完成签到,获得积分10
4分钟前
赘婿应助Marciu33采纳,获得10
4分钟前
xc完成签到,获得积分10
4分钟前
4分钟前
无幻完成签到 ,获得积分10
4分钟前
4分钟前
4分钟前
6分钟前
6分钟前
脑洞疼应助我喜欢下雪采纳,获得10
6分钟前
Akim应助伶俐的觅儿采纳,获得10
6分钟前
orixero应助机灵的幼菱采纳,获得10
6分钟前
6分钟前
6分钟前
6分钟前
6分钟前
yuyu完成签到,获得积分10
7分钟前
阿司匹林完成签到 ,获得积分10
8分钟前
maher发布了新的文献求助20
8分钟前
高分求助中
【此为提示信息,请勿应助】请按要求发布求助,避免被关 20000
All the Birds of the World 4000
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 3000
Musculoskeletal Pain - Market Insight, Epidemiology And Market Forecast - 2034 2000
Animal Physiology 2000
Am Rande der Geschichte : mein Leben in China / Ruth Weiss 1500
CENTRAL BOOKS: A BRIEF HISTORY 1939 TO 1999 by Dave Cope 1000
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 3746093
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3288998
关于积分的说明 10061615
捐赠科研通 3005242
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1650144
邀请新用户注册赠送积分活动 785740
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 751242