H2O2 activation by two-dimensional metal-organic frameworks with different metal nodes for micropollutants degradation: Metal dependence of boosting reactive oxygen species generation

纳米材料 金属有机骨架 金属 化学工程 降级(电信) 催化作用 材料科学 污染物 吸附 氧气 化学 纳米技术 有机化学 冶金 计算机科学 工程类 电信 生物化学
作者
Xuheng Li,Xiang Li,Bo Wang
出处
期刊:Journal of Hazardous Materials [Elsevier]
卷期号:440: 129757-129757 被引量:32
标识
DOI:10.1016/j.jhazmat.2022.129757
摘要

The existence of organic micropollutants (OPMs) in water poses a considerable threat to the environment. A centralized approach towards pollutants abatement has dominated over the recent decades wherein heterogeneous Fenton-like based advanced oxidation processes can be a promising technology. The application of engineered nanomaterials offers more opportunities to enhance their catalyst properties. This study synthesizes a series of ultrathin two-dimensional (2D) Metal-organic frameworks (MOFs) nanosheets with tunable metal clusters. The formation of reactive oxygen species (•OH and 1O2) can be significantly boosted via transferring the adsorbed H2O2 onto the solid-liquid interface by systematically tuning the metal species. The Co-MOF nanosheets exhibited an ultrafast degradation kinetic for BPA with a rate of 2.23 min−1 (4.98 times higher than that of the bulk MOF) and TOF (turnover frequency) value of 9.99 min−1, which are observably greater than that of the existing materials reported to date. Density functional theory simulation and experimental results unravel the mechanism for ROS formation, which is strongly metal-depend. We further loaded the powder onto a flow-through poly (vinylidene fluoride) (PVDF) microfiltration membrane and observed that the representative OPMs could be rapidly degraded, indicating promising properties for practical application.
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
在水一方应助Dreamhappy采纳,获得10
刚刚
1秒前
1秒前
Orange应助尧肙采纳,获得10
1秒前
叶叶应助三三三采纳,获得10
2秒前
123发布了新的文献求助10
2秒前
11完成签到,获得积分10
2秒前
隐形曼青应助know采纳,获得10
2秒前
Peter完成签到 ,获得积分10
2秒前
CipherSage应助不安万声采纳,获得10
2秒前
酷酷的海亦完成签到,获得积分10
3秒前
伶俐甜瓜发布了新的文献求助100
4秒前
Owen应助zzy采纳,获得10
4秒前
长命百岁发布了新的文献求助50
5秒前
科研通AI6应助严羽采纳,获得10
5秒前
所所应助叫我第一名采纳,获得10
5秒前
6秒前
爆米花应助大冬瓜采纳,获得10
6秒前
稚北森林发布了新的文献求助10
6秒前
MailkMonk发布了新的文献求助10
6秒前
butaishao完成签到,获得积分10
6秒前
7秒前
7秒前
Hello应助六一采纳,获得10
7秒前
帅气善斓发布了新的文献求助20
8秒前
ding应助丹尼采纳,获得10
8秒前
花开发布了新的文献求助10
8秒前
韩德胜完成签到 ,获得积分10
10秒前
10秒前
10秒前
11秒前
CHL5722完成签到,获得积分10
11秒前
13秒前
13秒前
14秒前
美满的鲂发布了新的文献求助10
14秒前
xwxw完成签到,获得积分10
15秒前
Dreamhappy发布了新的文献求助10
15秒前
一路狂奔等不了完成签到 ,获得积分10
16秒前
16秒前
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 Reproduction Third Edition 3000
《药学类医疗服务价格项目立项指南(征求意见稿)》 1000
花の香りの秘密―遺伝子情報から機能性まで 800
1st Edition Sports Rehabilitation and Training Multidisciplinary Perspectives By Richard Moss, Adam Gledhill 600
nephSAP® Nephrology Self-Assessment Program - Hypertension The American Society of Nephrology 500
Digital and Social Media Marketing 500
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 5626820
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4712727
关于积分的说明 14960335
捐赠科研通 4782760
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2554542
邀请新用户注册赠送积分活动 1516181
关于科研通互助平台的介绍 1476457