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!

Two novel MOFs@COFs hybrid-based photocatalytic platforms coupling with sulfate radical-involved advanced oxidation processes for enhanced degradation of bisphenol A

光催化 可重用性 材料科学 异质结 可见光谱 化学 降级(电信) 化学工程 双酚A 催化作用 纳米技术 光化学 计算机科学 复合材料 有机化学 光电子学 工程类 环氧树脂 电信 程序设计语言 软件
作者
Shi‐Wen Lv,Jingmin Liu,Chunyang Li,Ning Zhao,Zhi‐Hao Wang,Shuo Wang
出处
期刊:Chemosphere [Elsevier]
卷期号:243: 125378-125378 被引量:118
标识
DOI:10.1016/j.chemosphere.2019.125378
摘要

Nowadays, the visible-light-driven photocatalysis via advanced photocatalyst for PS activation have promising applications in wastewater treatment. Herein, for the first time, two novel [email protected] hybrid materials (denoted as MIL-101-NH2@TpMA and UiO-66-NH2@TpMA) with nitrogen-rich building blocks were fabricated via a feasible step-by-step assembly method, and then employed as efficient photocatalytic platform coupling with sulfate radical-based advanced oxidation processes for the degradation of BPA under visible light irradiation. Detailed analyses revealed that the hybridization of MOFs and COFs could greatly boost visible light absorption, while the heterojunction formed at the interface could effectively facilitate the separation and transfer of photogenerated electron-hole pairs. More importantly, the developed solar/[email protected]/PS system exhibited the excellent degradation ability toward BPA, and an incredible degradation efficiency of 99% was eventually achieved. Possible mechanism for photocatalytic degradation of BPA was also proposed. Furthermore, the prepared composites with great reusability and stability possessed a broad potential for highly effective degradation of various organic contaminants. In short, this work not only demonstrated the combination of MOFs and COFs with C3N4 active unit was a feasible strategy for improving photocatalytic activities in the degradation of organic contaminants, but also provided some novel inspirations for constructing high-efficient photocatalysts with heterostructure.
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
小雨点完成签到,获得积分10
1秒前
温暖眼神完成签到,获得积分10
4秒前
ceeray23发布了新的文献求助111
5秒前
就是发布了新的文献求助10
7秒前
8秒前
9秒前
超帅花瓣完成签到,获得积分10
13秒前
沉静盼易发布了新的文献求助10
13秒前
边曦完成签到 ,获得积分10
14秒前
14秒前
哭泣朋友完成签到,获得积分10
18秒前
huamo发布了新的文献求助10
19秒前
jhj完成签到 ,获得积分10
19秒前
nk完成签到 ,获得积分10
21秒前
21秒前
金金金完成签到,获得积分10
23秒前
胡萝卜完成签到 ,获得积分10
23秒前
怕黑的山彤完成签到 ,获得积分10
24秒前
可爱的函函应助huamo采纳,获得10
28秒前
辰星发布了新的文献求助10
39秒前
酱豆豆完成签到 ,获得积分10
39秒前
43秒前
fantianhui完成签到 ,获得积分10
43秒前
大模型应助Master采纳,获得10
44秒前
稳重嘉熙完成签到,获得积分10
50秒前
51秒前
哭泣朋友发布了新的文献求助30
53秒前
黯然完成签到 ,获得积分10
55秒前
老狗子完成签到 ,获得积分10
55秒前
加油杨完成签到 ,获得积分10
56秒前
zhao完成签到,获得积分10
58秒前
hcmsaobang2001完成签到,获得积分10
59秒前
1分钟前
陆林北发布了新的文献求助10
1分钟前
学不完了完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
嗯哼应助科研通管家采纳,获得20
1分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得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
高分求助中
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2500
Healthcare Finance: Modern Financial Analysis for Accelerating Biomedical Innovation 2000
Applications of Emerging Nanomaterials and Nanotechnology 1111
Agaricales of New Zealand 1: Pluteaceae - Entolomataceae 1040
Les Mantodea de Guyane Insecta, Polyneoptera 1000
Neuromuscular and Electrodiagnostic Medicine Board Review 700
지식생태학: 생태학, 죽은 지식을 깨우다 600
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 3466772
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3059556
关于积分的说明 9066946
捐赠科研通 2750012
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1508915
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 697115
邀请新用户注册赠送积分活动 696896