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地填写文献信息,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!

A comprehensive insight on plasma-catalytic degradation of organic pollutants in water: Comparison between ZnO and TiO2

催化作用 等离子体 污染物 化学 亚甲蓝 甲基橙 降级(电信) 光催化 环境化学 化学工程 光化学 有机化学 电信 物理 量子力学 计算机科学 工程类
作者
C.A. Aggelopoulos,O. Dolinski
出处
期刊:Chemosphere [Elsevier]
卷期号:347: 140667-140667
标识
DOI:10.1016/j.chemosphere.2023.140667
摘要

A novel system combining underwater plasma bubbles and high voltage nanopulses was combined for the first time with ZnO and TiO2 for the degradation of organic pollutants in water. The effect of catalyst loading, discharge power and plasma gas on pollutant degradation was investigated whereas the plasma-catalytic mechanism was explored through the quantification of plasma species, COD/TOC measurements and scavenging experiments in the presence and absence of catalysts. The increased efficiency in the presence of either ZnO or TiO2, especially under plasma gases (air and oxygen) able to produce UV radiation in the range of wavelengths absorbed by both catalysts, lies on the increased concentration of the critical reactive species (e.g. ·O2-, ·ΟΗ, H2O2). Compared to plasma alone process, H2O2 was significantly enhanced in the presence of TiO2 and decreased in the presence of ZnO, whereas ·OH concentration was higher in the plasma-ZnO but lower in the plasma-TiO2 system which supports the overall superior performance of ZnO compared to TiO2. The synergy of plasma-ZnO process compared to that of plasma-TiO2 was ∼2.4 and ∼1.5 times higher for Orange II (OII) and Methylene Blue (MB), respectively, exhibiting a very low electrical energy per order (1.4 kWh m-3 for OII and 0.31 kWh m-3 or MB). The present effort contributes on providing fundamental insights and further expand of plasma-catalysis for water treatment.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

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
块块发布了新的文献求助10
7秒前
酷波er应助谭代涛采纳,获得10
10秒前
zachary009完成签到 ,获得积分10
23秒前
潇洒冰蓝完成签到,获得积分10
33秒前
51秒前
1分钟前
11112321321完成签到 ,获得积分10
1分钟前
深情安青应助hl采纳,获得10
1分钟前
星辰大海应助块块采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
hl发布了新的文献求助10
1分钟前
momo发布了新的文献求助10
1分钟前
房天川完成签到 ,获得积分10
1分钟前
块块发布了新的文献求助10
2分钟前
2分钟前
谭代涛发布了新的文献求助10
2分钟前
2分钟前
块块发布了新的文献求助10
2分钟前
2分钟前
你是我的唯一完成签到 ,获得积分10
3分钟前
块块发布了新的文献求助10
3分钟前
小马甲应助cloe采纳,获得10
4分钟前
块块发布了新的文献求助10
4分钟前
5分钟前
5分钟前
搞怪的水彤完成签到 ,获得积分10
5分钟前
ding应助谭代涛采纳,获得10
5分钟前
5分钟前
6分钟前
谭代涛发布了新的文献求助10
6分钟前
默默善愁发布了新的文献求助10
6分钟前
6分钟前
cloe发布了新的文献求助10
6分钟前
神明完成签到 ,获得积分10
6分钟前
科研通AI6应助块块采纳,获得10
6分钟前
6分钟前
cloe完成签到,获得积分20
7分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
7分钟前
科研通AI2S应助谭代涛采纳,获得10
7分钟前
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
Encyclopedia of Agriculture and Food Systems Third Edition 2000
Clinical Microbiology Procedures Handbook, Multi-Volume, 5th Edition 临床微生物学程序手册,多卷,第5版 2000
人脑智能与人工智能 1000
King Tyrant 720
Silicon in Organic, Organometallic, and Polymer Chemistry 500
Principles of Plasma Discharges and Materials Processing, 3rd Edition 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5599843
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4685587
关于积分的说明 14838670
捐赠科研通 4672013
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2538317
邀请新用户注册赠送积分活动 1505554
关于科研通互助平台的介绍 1470946