Design and preparation of core-shell structured magnetic graphene oxide@MIL-101(Fe): Photocatalysis under shell to remove diazinon and atrazine pesticides

光催化 材料科学 石墨烯 氧化物 吸附 氧化剂 纳米复合材料 化学工程 二嗪酮 催化作用 核化学 纳米技术 杀虫剂 化学 有机化学 工程类 冶金 生物 农学
作者
Hanieh Fakhri,Mahdi Farzadkia,Rabah Boukherroub,Varsha Srivastava,Mika Sillanpää
出处
期刊:Solar Energy [Elsevier]
卷期号:208: 990-1000 被引量:60
标识
DOI:10.1016/j.solener.2020.08.050
摘要

A magnetically separable support with core-shell morphology comprising amine-functionalized Fe3O4 wrapped with graphene oxide (AFG) was successfully prepared and used to support MIL-101(Fe). The ternary [email protected](Fe) composite was investigated as a photo-Fenton catalyst for the degradation of recalcitrant diazinon (DIZ) and atrazine (ATZ) pesticides. After 105 min visible light irradiation, the [email protected](Fe) photocatalyst achieved 100 ± 1% and 81 ± 1% photocatalytic degradation efficiency for DIZ and ATZ pollutants, respectively. The recorded data indicated superior photocatalytic ability of the nanocomposite as compared to [email protected](Fe) and MIL-101(Fe) photocatalysts for the removal of both pollutants. Total Organic Carbon (TOC) analysis revealed 84 ± 0.5% and 62 ± 0.5% mineralization for DIZ and ATZ, respectively. The obtained results of characterization and also photocatalytic behavior suggest enhanced conversion between Fe2+/Fe3+ as well as fast electron transfer through interlayers of graphene oxide in this unique core-shell structure. After assaying the adsorption performance of photocatalyst, it was found that ATZ adsorption was more pronounced than DIZ. Furthermore, radical quenching tests revealed OH radicals were the main oxidizing players in this process even though the contribution of other species cannot be ruled out. It is noteworthy that magnetic stability was well preserved after 4 consecutive photocatalytic cycles, suggesting that this work can be a guideline to prepare efficient and stable magnetic Fenton 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
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
太就完成签到,获得积分10
1秒前
xiaobai123456完成签到,获得积分10
10秒前
22秒前
32秒前
34秒前
JJJ发布了新的文献求助30
35秒前
浮游应助啦啦啦采纳,获得10
39秒前
又又完成签到,获得积分10
41秒前
泡泡茶壶o完成签到 ,获得积分10
43秒前
笨笨忘幽完成签到,获得积分0
47秒前
Angenstern完成签到 ,获得积分10
50秒前
CLTTT完成签到,获得积分0
54秒前
LiangRen完成签到 ,获得积分10
58秒前
JJJ完成签到,获得积分10
1分钟前
哥哥完成签到,获得积分10
1分钟前
dllnf发布了新的文献求助10
1分钟前
啦啦啦完成签到 ,获得积分20
1分钟前
娟娟完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
hdhuang完成签到,获得积分10
1分钟前
tcheng发布了新的文献求助10
1分钟前
dllnf完成签到,获得积分10
1分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
tcheng完成签到,获得积分10
2分钟前
佳言2009完成签到 ,获得积分10
2分钟前
一天完成签到 ,获得积分10
2分钟前
忧虑的静柏完成签到 ,获得积分10
2分钟前
啊哒吸哇完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
Sunny完成签到,获得积分10
3分钟前
3分钟前
EVEN完成签到 ,获得积分0
3分钟前
木头人发布了新的文献求助20
3分钟前
三杯吐然诺完成签到 ,获得积分10
3分钟前
shacodow完成签到,获得积分10
3分钟前
小学徒完成签到 ,获得积分10
3分钟前
不劳而获完成签到 ,获得积分10
3分钟前
jiunuan完成签到,获得积分10
3分钟前
WL完成签到 ,获得积分10
3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
List of 1,091 Public Pension Profiles by Region 1581
以液相層析串聯質譜法分析糖漿產品中活性雙羰基化合物 / 吳瑋元[撰] = Analysis of reactive dicarbonyl species in syrup products by LC-MS/MS / Wei-Yuan Wu 1000
Biology of the Reptilia. Volume 21. Morphology I. The Skull and Appendicular Locomotor Apparatus of Lepidosauria 600
The Scope of Slavic Aspect 600
Foregrounding Marking Shift in Sundanese Written Narrative Segments 600
Rousseau, le chemin de ronde 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 物理化学 基因 遗传学 催化作用 冶金 量子力学 光电子学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5539095
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4625935
关于积分的说明 14597077
捐赠科研通 4566735
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2503520
邀请新用户注册赠送积分活动 1481524
关于科研通互助平台的介绍 1453020