Catalytic detoxification of mitoxantrone by graphitic carbon nitride (g-C3N4) supported Fe/Pd bimetallic nanoparticles

双金属片 石墨氮化碳 催化作用 核化学 降级(电信) 纳米材料 水溶液 药物输送 米托蒽醌 化学 材料科学 药理学 纳米技术 光催化 有机化学 内科学 医学 电信 化疗 计算机科学
作者
Qianyu Xu,Haoyang Fu,Jiyuan Gu,Liyu Lei,Lan Ling
出处
期刊:Journal of Environmental Sciences-china [Elsevier]
被引量:1
标识
DOI:10.1016/j.jes.2024.01.044
摘要

The overuse of antibiotics and antitumor drugs has resulted in more and more extensive pollution of water bodies with organic drugs, causing detrimental ecological effects, which have attracted attention towards effective and sustainable methods for antibiotics and antitumor drug degradation. Here, the hybrid nanomaterial (g-C3N4@Fe/Pd) was synthesized and used to remove a kind of both an antibiotic and antitumor drug named mitoxantrone (MTX) with 92.0% removal efficiency, and the MTX removal capacity is 450 mg/g. After exposing to the hybrid material the MTX aqueous solution changed color from dark blue to lighter progressively, and LC-UV results of residual solutions show that a new peak at 3.0 min (MTX: 13.2 min) after removal by g-C3N4@Fe/Pd appears, with the simultaneous detection of intermediate products indicating that g-C3N4@Fe/Pd indeed degrades MTX. Detailed mass spectrometric analysis suggests that the nuclear mass ratio decreased from 445.2 (M+1H) to 126.0 (M+1H), 169.1 (M+1H), 239.2 (M+1H), 267.3 (M+1H), 285.2 (M+1H), 371.4 (M+1H) and 415.2 (M+1H), and the maximum proportion (5.63%) substance of all degradation products (126.0 (M+1H)) is 40-100 times less toxic than MTX. A mechanism for the removal and degradation of mitoxantrone was proposed. Besides, actual water experiments confirmed that the maximum removal capacity of MTX by g-C3N4@Fe/Pd is up to 492.4 mg/g (0.02 g/L, 10 ppm).
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
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

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
海派Hi完成签到 ,获得积分10
1秒前
伶俐向梦发布了新的文献求助10
1秒前
薛wen晶完成签到 ,获得积分10
1秒前
星辰大海应助小宇等日落采纳,获得10
1秒前
是个聪明蛋完成签到,获得积分10
2秒前
不知为不知完成签到,获得积分10
2秒前
3秒前
3秒前
三口发布了新的文献求助10
4秒前
li完成签到,获得积分10
5秒前
linbei完成签到,获得积分10
5秒前
科目三应助1+1采纳,获得10
5秒前
5秒前
whatever应助开心晓凡采纳,获得50
6秒前
justsoso完成签到,获得积分10
6秒前
6秒前
慕青应助fengliurencai采纳,获得10
6秒前
7秒前
123发布了新的文献求助30
8秒前
学术小鱼发布了新的文献求助50
8秒前
Lynn发布了新的文献求助20
9秒前
虚幻双双完成签到 ,获得积分10
9秒前
vapour完成签到,获得积分10
9秒前
9秒前
顾北完成签到,获得积分10
10秒前
如意的惮发布了新的文献求助10
10秒前
妍妍发布了新的文献求助10
12秒前
xiaostou完成签到,获得积分10
12秒前
12秒前
写给流浪完成签到,获得积分10
12秒前
czx完成签到,获得积分10
13秒前
李爱国应助qq采纳,获得30
14秒前
Fling完成签到,获得积分10
14秒前
Bosen完成签到,获得积分10
15秒前
16秒前
16秒前
小瓶子完成签到,获得积分20
16秒前
小王加油啊啊啊完成签到 ,获得积分10
17秒前
17秒前
ting5260发布了新的文献求助10
17秒前
高分求助中
Evolution 10000
Sustainability in Tides Chemistry 2800
юрские динозавры восточного забайкалья 800
English Wealden Fossils 700
A new species of Coccus (Homoptera: Coccoidea) from Malawi 500
A new species of Velataspis (Hemiptera Coccoidea Diaspididae) from tea in Assam 500
Diagnostic immunohistochemistry : theranostic and genomic applications 6th Edition 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3155576
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2806779
关于积分的说明 7870685
捐赠科研通 2465047
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1312118
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 629877
版权声明 601892