Fabrication of Pt doped TiO2–ZnO@ZIF-8 core@shell photocatalyst with enhanced activity for phenol degradation

光催化 苯酚 光降解 材料科学 水溶液 化学工程 催化作用 涂层 核化学 纳米技术 化学 有机化学 工程类
作者
Yanqiu Jing,Hongfei Yin,Chunguang Li,Jianzhong Chen,Shengjiang Wu,Huan Liu,Liangwen Xie,Lei Qiang,Mi Sun,Shikang Yu
出处
期刊:Environmental Research [Elsevier]
卷期号:203: 111819-111819 被引量:39
标识
DOI:10.1016/j.envres.2021.111819
摘要

Phenol's presence in aqueous solution due to the pollution from chemical and agricultural industries (e.g., coking tobacco leaves) causes severe environmental problems. As a result, many scientists and engineers search for catalysts to remove phenol from water by photodegradation. Thus, we synthesized Pt-doped TiO2-ZnO@ZIF-8 core@shell particles (Pt/TiO2-ZnO@ZIF-8) by a simple method involving crystallization, absorption, pyrolysis and growth steps. The resulting materials were analyzed by the powder X-ray diffraction (XRD), scanning and transmission electron microscopies (SEM and TEM, respectively), surface area measurements and UV-vis absorption spectroscopy. The photocatalytic activities of our materials were evaluated by phenol degradation in aqueous solutions. Pt-doped TiO2-ZnO particles possessed a polyhedral structure and exhibited broad absorption above 400 nm. Coating with ZIF-8 increased the specific surface area of the Pt-doped TiO2-ZnO particles. Both Pt doping and ZIF-8 coating significantly enhanced the photocatalytic performance of TiO2-ZnO. Pt/TiO2-ZnO@ZIF-8 decomposed 99.7 % of phenol after the corresponding solution was exposed to UV light for 24 min. This performance was significantly better than the phenol decomposition ability of TiO2-ZnO, Pt/TiO2-ZnO and TiO2, which degraded 76.1 %, 95.2 % and 86.9 % of phenol, respectively. Pt/TiO2-ZnO@ZIF-8 also demonstrated excellent recycling stability. All these properties, including photostability, made our novel Pt/TiO2-ZnO@ZIF-8 catalyst a promising material for practical applications in environmental remediation.
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
HELAOBAN完成签到,获得积分20
1秒前
HELAOBAN发布了新的文献求助10
5秒前
9秒前
百无禁忌应助沐兮采纳,获得10
10秒前
linlin完成签到,获得积分10
16秒前
yiyixt完成签到 ,获得积分10
19秒前
linlin发布了新的文献求助10
19秒前
心灵美的修洁完成签到 ,获得积分10
20秒前
lww123发布了新的文献求助10
20秒前
单薄的咖啡完成签到 ,获得积分10
21秒前
Pride完成签到 ,获得积分10
21秒前
在水一方应助geigeigei采纳,获得10
23秒前
LX完成签到 ,获得积分10
25秒前
纯真曲奇发布了新的文献求助10
26秒前
28秒前
善学以致用应助Amy采纳,获得30
28秒前
29秒前
geigeigei发布了新的文献求助10
33秒前
ured发布了新的文献求助10
33秒前
yuan完成签到,获得积分10
35秒前
37秒前
38秒前
英姑应助lin采纳,获得10
39秒前
流星完成签到,获得积分10
40秒前
45秒前
45秒前
横空完成签到,获得积分10
47秒前
宾师傅完成签到 ,获得积分10
48秒前
哟哟哟发布了新的文献求助20
49秒前
渐入佳境发布了新的文献求助10
50秒前
50秒前
fufu发布了新的文献求助10
52秒前
lin完成签到,获得积分10
54秒前
54秒前
WhiteT发布了新的文献求助10
54秒前
xpd发布了新的文献求助10
56秒前
老实的半山完成签到,获得积分10
59秒前
蜗牛在找筋斗云完成签到,获得积分10
1分钟前
JxJ完成签到,获得积分10
1分钟前
ok完成签到,获得积分10
1分钟前
高分求助中
Evolution 10000
ISSN 2159-8274 EISSN 2159-8290 1000
Becoming: An Introduction to Jung's Concept of Individuation 600
A new species of Coccus (Homoptera: Coccoidea) from Malawi 500
A new species of Velataspis (Hemiptera Coccoidea Diaspididae) from tea in Assam 500
PraxisRatgeber: Mantiden: Faszinierende Lauerjäger 500
The Kinetic Nitration and Basicity of 1,2,4-Triazol-5-ones 440
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 3159794
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2810676
关于积分的说明 7889157
捐赠科研通 2469817
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1315087
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 630742
版权声明 602012