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!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Heterogeneous photo-Fenton degradation toward sulfonamide matrix over magnetic Fe3S4 derived from MIL-100(Fe)

化学 催化作用 降级(电信) 磺胺甲恶唑 核化学 磺胺 化学工程 有机化学 计算机科学 生物化学 电信 工程类 抗生素
作者
Hang Jing,Xiao‐Hong Yi,Chong‐Chen Wang,Huifen Fu,Peng Wang,Yijiang Zhao
出处
期刊:Journal of Hazardous Materials [Elsevier]
卷期号:424: 127415-127415 被引量:103
标识
DOI:10.1016/j.jhazmat.2021.127415
摘要

Magnetic Fe3S4 was facilely derived from MIL-100(Fe) as the precursor and thioacetamide (TAA) as the sulfur source under hydrothermal condition. The as-prepared Fe3S4 was adopted as catalyst to promote the photo-Fenton process, in which sulfamethoxazole (SMX) was used as representative pollutant sample to test the oxidative degradation performance of Fe3S4. The results showed that Fe3S4 exhibited excellent photo-Fenton-like oxidation decomposition performances toward sulfamethoxazole (SMX) under both UV and visible light. A possible degradation mechanism over Fe3S4 in the photo-Fenton reaction is put forward based on quenching experiments and electron spin resonance (ESR). About 41% total organic carbon (TOC) removal efficiency of sulfamethoxazole (SMX) over the as-prepared Fe3S4 can be accomplished within 40 min. As well, different sulfonamide antibiotics (SAs) like sulfamethoxazole (SMX), sulfisoxazole (SIM) and sulfadiazine (SDZ) were selected to further investigate the oxidative degradation activity of Fe3S4 in this photo-Fenton-like reaction system, in which the possible degradation pathways of SMX, SIM and SDZ were put forward based on UHPLC-MS analysis. This work provided a new strategy to prepare magnetic Fe3S4 as catalyst for advanced oxidation process, which can be easily separated from the treated water samples to accomplish facile recovery and recyclability.
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
樱铃完成签到,获得积分10
1秒前
VDC发布了新的文献求助10
10秒前
zf完成签到,获得积分20
14秒前
Guozixin完成签到,获得积分10
20秒前
lll发布了新的文献求助10
26秒前
35秒前
劣质发布了新的文献求助10
39秒前
科研通AI40应助虚幻的不评采纳,获得10
41秒前
Owen应助科研通管家采纳,获得10
48秒前
48秒前
1分钟前
1分钟前
研友_VZG7GZ应助yyt采纳,获得10
1分钟前
大模型应助heiseyoumo0228采纳,获得10
1分钟前
微笑的井完成签到 ,获得积分10
1分钟前
xuanxuan完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
科研通AI40应助胡亚兰采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
青鸟飞鱼完成签到,获得积分10
1分钟前
xuanxuan发布了新的文献求助10
2分钟前
2分钟前
VDC发布了新的文献求助30
2分钟前
科研通AI40应助虚幻的不评采纳,获得30
2分钟前
桐桐应助搞怪不言采纳,获得10
2分钟前
大个应助彭佳丽采纳,获得10
2分钟前
顺利又菱完成签到 ,获得积分10
2分钟前
2分钟前
搞怪不言发布了新的文献求助10
2分钟前
芜湖起飞完成签到 ,获得积分10
2分钟前
nenoaowu完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
2分钟前
nenoaowu发布了新的文献求助30
2分钟前
2分钟前
2分钟前
劣质发布了新的文献求助10
3分钟前
小黄完成签到,获得积分10
3分钟前
彭佳丽完成签到,获得积分10
3分钟前
3分钟前
高分求助中
Genetics: From Genes to Genomes 3000
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2500
Continuum thermodynamics and material modelling 2000
Healthcare Finance: Modern Financial Analysis for Accelerating Biomedical Innovation 2000
Applications of Emerging Nanomaterials and Nanotechnology 1111
Les Mantodea de Guyane Insecta, Polyneoptera 1000
Diabetes: miniguías Asklepios 800
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 材料科学 生物 工程类 有机化学 生物化学 纳米技术 内科学 物理 化学工程 计算机科学 复合材料 基因 遗传学 物理化学 催化作用 细胞生物学 免疫学 电极
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3471367
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3064459
关于积分的说明 9088167
捐赠科研通 2755113
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1511775
邀请新用户注册赠送积分活动 698575
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 698449