Enhanced photocatalytic degradation of bisphenol A by Co-doped BiOCl nanosheets under visible light irradiation

光催化 材料科学 可见光谱 兴奋剂 降级(电信) 带隙 吸收(声学) 化学工程 纳米技术 光化学 双酚A 催化作用 光电子学 复合材料 化学 有机化学 电信 计算机科学 环氧树脂 工程类
作者
Chu‐Ya Wang,Yingjie Zhang,Weikang Wang,Dan-Ni Pei,Gui‐Xiang Huang,Jie‐Jie Chen,Xing Zhang,Han‐Qing Yu
出处
期刊:Applied Catalysis B-environmental [Elsevier BV]
卷期号:221: 320-328 被引量:365
标识
DOI:10.1016/j.apcatb.2017.09.036
摘要

Bismuth oxychloride (BiOCl) is a typical UV-light-sensitive photocatalyst with a unique layered structure, but exhibits no response towards visible light. This is a main limitation for its practical applications in photocatalytic degradation of pollutants. Among various methods to expand the light absorption region, doping modification is an efficient approach because it can tailor the band structure by forming a doping energy level without changing the layered structure substantially. In this case, the static electric field in the BiOCl crystal can be retained. Since cobalt (Co) exhibits good electrochemical properties, it is an ideal element for doping modification to expand the light absorption region and enhance the charge separation efficiency of BiOCl. In this work, Co-doped BiOCl nanosheets were prepared using a simple hydrothermal route. The doped Co expanded the light absorption region and enhanced the charge separation efficiency by forming a doping energy level in the band gap of BiOCl. As a result, the Co-BiOCl nanosheets exhibited an outstanding photocatalytic performance in degrading bisphenol A (BPA) under visible light irradiation with a degradation rate of 3.5 times higher than that of BiOCl. On the basis of the experimental results and density functional theory calculations, the mechanism of visible-light-driven catalytic BPA degradation by the Co-BiOCl nanosheets was elucidated. Therefore, the feasibility of Co-doping modification for BiOCl was confirmed, and a novel and efficient strategy was provided for the design and synthesis of high-performance 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
weiwei发布了新的文献求助10
1秒前
1秒前
1秒前
无极微光应助John采纳,获得20
4秒前
Hily完成签到 ,获得积分10
4秒前
4秒前
杨洪彬发布了新的文献求助10
4秒前
王子纯发布了新的文献求助10
4秒前
深情安青应助zihanShen采纳,获得10
5秒前
夏浅发布了新的文献求助10
6秒前
Jasper应助LiHaodong采纳,获得10
7秒前
weiwei完成签到,获得积分10
7秒前
熬夜波比应助jianke采纳,获得10
7秒前
深情安青应助诚心忆文采纳,获得10
9秒前
搜集达人应助Watsun采纳,获得10
9秒前
颜鸿完成签到,获得积分10
9秒前
9秒前
9秒前
9秒前
10秒前
xx完成签到,获得积分10
10秒前
高大的飞扬完成签到 ,获得积分10
10秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
11秒前
12秒前
12秒前
hmgdktf完成签到,获得积分10
12秒前
zcj发布了新的文献求助10
12秒前
sqxl发布了新的文献求助10
13秒前
小黑发布了新的文献求助10
13秒前
paixxxxx完成签到,获得积分10
14秒前
虚幻毛巾发布了新的文献求助10
14秒前
新手完成签到,获得积分10
15秒前
15秒前
刘运丽发布了新的文献求助10
16秒前
16秒前
徐逊发布了新的文献求助10
16秒前
顾宇完成签到,获得积分10
16秒前
南桥发布了新的文献求助10
17秒前
淡然柚子发布了新的文献求助10
17秒前
于歌完成签到 ,获得积分10
18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
Lloyd's Register of Shipping's Approach to the Control of Incidents of Brittle Fracture in Ship Structures 1000
BRITTLE FRACTURE IN WELDED SHIPS 1000
Hope Teacher Rating Scale 1000
Entre Praga y Madrid: los contactos checoslovaco-españoles (1948-1977) 1000
Polymorphism and polytypism in crystals 1000
Encyclopedia of Materials: Plastics and Polymers 800
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 6097015
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7926872
关于积分的说明 16414285
捐赠科研通 5227232
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2793716
邀请新用户注册赠送积分活动 1776468
关于科研通互助平台的介绍 1650629