已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Construction of UiO-66-NH2/BiOBr heterojunctions on carbon fiber cloth as macroscale photocatalyst for purifying antibiotics

光催化 材料科学 吸附 异质结 化学工程 基质(水族馆) 半导体 煅烧 金属有机骨架 可见光谱 纳米技术 催化作用 有机化学 化学 光电子学 海洋学 地质学 工程类
作者
Wenzhao Yu,Jingyuan Zhang,Yan‐Hua Xiong,Ziyi Wan,Jian Zhu,Yan Zhang
出处
期刊:Journal of Cleaner Production [Elsevier]
卷期号:415: 137603-137603 被引量:30
标识
DOI:10.1016/j.jclepro.2023.137603
摘要

Metal-Organic Frameworks (MOFs) as a novel semiconductor-like material with high adsorption were used to combine with other efficient semiconductors to enhance the adsorption capacity and photocatalytic activity for removing antibiotics from aqueous solutions. In addition, most of the efficient photocatalysts are in powder-shaped, making recycling problematic. To solve the above problems, with macroscale carbon fiber cloth (CFC) as the substrate, Zr-based MOFs (UiO-66-NH2) as a model material with ultra-high specific area and BiOBr as an efficient semiconductor with irregular sheet structure were synthesized sequentially by a solvothermal method and dip-coating process. The prepared CFC/UiO-66-NH2/BiOBr exhibits strong adsorption of 65.4% levofloxacin (LVFX) or 16.8% ciprofloxacin (CIP) within 60 min in dark, and excellent degradation of 92.2% LVFX or 86.4% CIP under visible-light irradiation over a period of 120min. Additionally, after 4 cycles of visible-light irradiation, the macroscale CFC/UiO-66-NH2/BiOBr exhibits stable removal efficiency of antibiotics. Using low-cost CFC as substrate, CFC/UiO-66-NH2/BiOBr shows high efficiency and recyclability in removing antibiotics from polluted wastewater, offering guidance for developing highly effective photocatalysts on a large scale through methods like calcination and sol-gel synthesis. Therefore, the macroscale CFC/UiO-66-NH2/BiOBr has great potential for purifying antibiotics under visible-light illumination, presenting a practical solution for sustainable development.
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
天天开心完成签到 ,获得积分10
7秒前
哇哈完成签到 ,获得积分10
8秒前
酷波er应助科研通管家采纳,获得10
12秒前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
12秒前
情怀应助科研通管家采纳,获得10
12秒前
嗯哼应助科研通管家采纳,获得10
12秒前
大模型应助科研通管家采纳,获得10
12秒前
12秒前
Maggie完成签到 ,获得积分10
16秒前
21秒前
Demi_Ming完成签到,获得积分10
26秒前
Akim应助qiuxuan100采纳,获得10
29秒前
科研小学生完成签到,获得积分10
37秒前
41秒前
50秒前
Lyn应助郑麻采纳,获得50
52秒前
54秒前
zzz发布了新的文献求助30
55秒前
57秒前
oleskarabach发布了新的文献求助10
58秒前
桐桐应助11采纳,获得30
59秒前
我是老大应助星月夜采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
程风破浪发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
oleskarabach完成签到,获得积分20
1分钟前
科研通AI2S应助加菲丰丰采纳,获得10
1分钟前
共享精神应助zzz采纳,获得20
1分钟前
zzz完成签到,获得积分10
1分钟前
gk123kk完成签到,获得积分10
1分钟前
高大厉完成签到 ,获得积分10
1分钟前
程风破浪完成签到,获得积分10
1分钟前
orixero应助XYX采纳,获得10
1分钟前
kkk完成签到 ,获得积分10
1分钟前
罗零完成签到 ,获得积分10
1分钟前
无奈的代珊完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
乐乐发布了新的文献求助20
1分钟前
高分求助中
Licensing Deals in Pharmaceuticals 2019-2024 3000
Cognitive Paradigms in Knowledge Organisation 2000
Introduction to Spectroscopic Ellipsometry of Thin Film Materials Instrumentation, Data Analysis, and Applications 1800
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
Barge Mooring (Oilfield Seamanship Series Volume 6) 600
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 3314323
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2946599
关于积分的说明 8530909
捐赠科研通 2622334
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1434459
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 665312
邀请新用户注册赠送积分活动 650855