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!

Enhanced hydrogen evolution and tetracycline degradation by a Z-scheme g-C3N4 nanosheets loaded CeO2 photocatalyst under visible light irradiation

石墨氮化碳 光催化 降级(电信) 可见光谱 煅烧 辐照 异质结 制氢 介孔材料 材料科学 化学工程 分解水 化学 纳米技术 催化作用 光电子学 计算机科学 有机化学 电信 物理 核物理学 工程类
作者
Decai Yang,Qing Ye,Chao Qu,Fanwei Meng,Lanyang Wang,Yongqi Li
出处
期刊:Journal of environmental chemical engineering [Elsevier]
卷期号:12 (3): 112563-112563 被引量:26
标识
DOI:10.1016/j.jece.2024.112563
摘要

In the quest to enhance photocatalytic performance, structural regulation and interface engineering stand out as effective strategies for amplifying active sites and fostering the separation of photogenerated electron-hole pairs. In this study, a pioneering approach was employed, utilizing a straightforward two-step calcination method to prepare a novel photocatalyst: porous graphite carbon nitride (g-C3N4, CN) nanosheets (NS) loaded with mesoporous cerium oxide (CeO2/CNNS). The distinctive architecture of CeO2/CNNS not only elevates the specific surface area and catalytic active sites but also facilitates efficient mass transfer. Experimental results and density functional theory (DFT) calculations corroborate the existence of an internal electric field (IEF) within the Z-scheme heterojunction formed by uniformly dispersed CeO2 and CNNS. This IEF proves pivotal in promoting charge separation and migration, thereby maintaining robust redox capabilities. Under visible light irradiation, CeO2/CNNS demonstrates an impressive 4.2-fold increase in the hydrogen production rate compared to bulk g-C3N4 (BCN), coupled with a 48.5% boost in the photocatalytic degradation rate constant (k) of tetracycline (TC). This study not only unveils the innovative design of CeO2/CNNS but also paves the way for a fresh perspective on the design and preparation of multifunctional photocatalysts.
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
李白发布了新的文献求助10
1秒前
许小六完成签到 ,获得积分10
1秒前
Lucas应助英勇珊珊采纳,获得10
3秒前
SciGPT应助smm采纳,获得30
4秒前
总是很简单完成签到,获得积分10
5秒前
冷酷的苗条完成签到 ,获得积分10
7秒前
8秒前
9秒前
Hello应助iwhisper采纳,获得10
10秒前
11秒前
13秒前
haha发布了新的文献求助10
14秒前
15秒前
秋千发布了新的文献求助10
16秒前
smm发布了新的文献求助30
20秒前
zyx发布了新的文献求助10
20秒前
chu发布了新的文献求助10
23秒前
23秒前
23秒前
Yohn完成签到 ,获得积分10
24秒前
徐甜完成签到 ,获得积分10
27秒前
科研通AI2S应助三生三世缘采纳,获得10
28秒前
英勇珊珊发布了新的文献求助10
28秒前
JamesPei应助胡萝卜叶子采纳,获得10
29秒前
31秒前
洞两完成签到,获得积分10
34秒前
34秒前
美队的Peggy完成签到 ,获得积分10
38秒前
40秒前
42秒前
小二郎应助科研通管家采纳,获得10
42秒前
42秒前
43秒前
45秒前
orixero应助成年大香蕉采纳,获得10
45秒前
x夏天完成签到 ,获得积分10
46秒前
华仔应助chu采纳,获得10
51秒前
56秒前
57秒前
free发布了新的文献求助10
1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
Handbook of pharmaceutical excipients, Ninth edition 5000
Aerospace Standards Index - 2026 ASIN2026 3000
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Discrete-Time Signals and Systems 610
Principles of town planning : translating concepts to applications 500
Wearable Exoskeleton Systems, 2nd Edition 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 纳米技术 有机化学 物理 生物化学 化学工程 计算机科学 复合材料 内科学 催化作用 光电子学 物理化学 电极 冶金 遗传学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6058242
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7890932
关于积分的说明 16296664
捐赠科研通 5203241
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2783828
邀请新用户注册赠送积分活动 1766484
关于科研通互助平台的介绍 1647087