Efficient adsorption and photocatalytic degradation of water emerging contaminants through nanoarchitectonics of pore sizes and optical properties of zirconium-based MOFs

光降解 吸附 光催化 废水 化学工程 材料科学 超纯水 环境化学 化学 纳米技术 环境科学 环境工程 有机化学 催化作用 工程类
作者
Jia-Xuan Tan,Zih-Yu Chen,Celine H. Chen,Ming‐Feng Hsieh,Angela Yu‐Chen Lin,Season S. Chen,Kevin C.‐W. Wu
出处
期刊:Journal of Hazardous Materials [Elsevier]
卷期号:451: 131113-131113 被引量:39
标识
DOI:10.1016/j.jhazmat.2023.131113
摘要

Over the past decades, the presence of pharmaceutical emerging contaminants in water bodies is receiving increasing attention due to the high concentration detected from wastewater effluent. Water systems contain a wide range of components coexisting together, which increases the difficulty of removing pollutants from the water. In order to achieve selective photodegradation and to enhance the photocatalytic activity of the photocatalyst on emerging contaminants, a Zr-based metal-organic framework (MOF), termed VNU-1 (VNU represents Vietnam National University) constructed with ditopic linker 1,4-bis(2-[4-carboxyphenyl]ethynyl)benzene (H2CPEB), with enlarged pore size and ameliorated optical properties, was synthesized and applied in this study. When compared to UiO-66 MOFs, which only had 30% photodegradation of sulfamethoxazole, VNU-1 had 7.5 times higher adsorption and reached 100% photodegradation in 10 min. The tailored pore size of VNU-1 resulted in size-selective properties between small-molecule antibiotics and big-molecule humic acid, and VNU-1 maintained high photodegradation performance after 5 cycles. Based on the toxicity test and the scavenger test, the products after photodegradation had no toxic effect on V. fischeri bacteria, and the superoxide radical (·O2-) and holes (h+) generated from VNU-1 dominated the photodegradation reaction. These results demonstrate that VNU-1 is a promising photocatalyst and provide a new insight for developing MOF photocatalyst to remove emerging contaminants in the wastewater systems.
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
999发布了新的文献求助10
刚刚
东南完成签到,获得积分10
1秒前
Samar完成签到 ,获得积分10
1秒前
3秒前
发文章鸭发布了新的文献求助10
9秒前
科研通AI2S应助刘燕采纳,获得10
11秒前
HYT发布了新的文献求助30
12秒前
一纸墨香完成签到,获得积分10
13秒前
完美世界应助书南采纳,获得10
15秒前
15秒前
我是老大应助百里如雪采纳,获得10
21秒前
晗月完成签到,获得积分10
22秒前
23秒前
传奇3应助罗4采纳,获得10
23秒前
snow发布了新的文献求助60
29秒前
SciGPT应助感动归尘采纳,获得10
31秒前
不安梦桃完成签到,获得积分10
37秒前
40秒前
丙子哥完成签到 ,获得积分10
42秒前
wang5945发布了新的文献求助10
43秒前
46秒前
小马甲应助hyy采纳,获得10
49秒前
清逸发布了新的文献求助10
50秒前
50秒前
3w完成签到,获得积分10
50秒前
大模型应助lonepl采纳,获得10
53秒前
华仔应助yeyeye采纳,获得10
55秒前
Jasper应助醒醒采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
合适惋清完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
科研通AI2S应助wang5945采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
jinchen发布了新的文献求助10
1分钟前
ntxiaohu完成签到,获得积分10
1分钟前
在水一方应助77seven采纳,获得10
1分钟前
充电宝应助钦川采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
领导范儿应助jinchen采纳,获得10
1分钟前
Sssssss完成签到,获得积分10
1分钟前
高分求助中
Licensing Deals in Pharmaceuticals 2019-2024 3000
Cognitive Paradigms in Knowledge Organisation 2000
Mantiden: Faszinierende Lauerjäger Faszinierende Lauerjäger Heßler, Claudia, Rud 1000
PraxisRatgeber: Mantiden: Faszinierende Lauerjäger 1000
Natural History of Mantodea 螳螂的自然史 1000
A Photographic Guide to Mantis of China 常见螳螂野外识别手册 800
How Maoism Was Made: Reconstructing China, 1949-1965 800
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 材料科学 生物 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 遗传学 基因 物理化学 催化作用 量子力学 冶金 电极
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3316704
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2948473
关于积分的说明 8540804
捐赠科研通 2624359
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1436100
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 665796
邀请新用户注册赠送积分活动 651724