Sulfur doped carbon quantum dots loaded hollow tubular g-C3N4 as novel photocatalyst for destruction of Escherichia coli and tetracycline degradation under visible light

光催化 介电谱 光致发光 碳纤维 光电流 降级(电信) 废水 光化学 材料科学 大肠杆菌 四环素 光电子学 电化学 化学工程 化学 复合数 催化作用 环境工程 抗生素 电极 复合材料 电信 计算机科学 有机化学 工程类 物理化学 基因 生物化学
作者
Wenjun Wang,Zhuotong Zeng,Guangming Zeng,Chen Zhang,Rong Xiao,Chengyun Zhou,Weiping Xiong,Yang Yang,Lei Lei,Yang Liu,Danlian Huang,Min Cheng,Ya-Ya Yang,Yukui Fu,Hanzhuo Luo,Yin Zhou
出处
期刊:Chemical Engineering Journal [Elsevier]
卷期号:378: 122132-122132 被引量:380
标识
DOI:10.1016/j.cej.2019.122132
摘要

Microbial contamination and antibiotic pollutions diffusely exist in wastewater system, and contaminated water poses a threat to public health. Therefore, there is a need to effectively remove biohazard and antibiotic contamination from wastewater systems. In this paper, sulfur doped carbon quantum dots (S-CQDs)/hollow tubular g-C3N4 photocatalyst (HTCN-C), prepared via ultrasonic assisted synthesis strategy, was regarded as an efficient catalyst for the degradation of antibiotic (tetracycline) and destruction of a typical Gram-negative bacterium (Escherichia coli) in imitated wastewater system. The unique structures of hollow tubular g-C3N4 and loading of modified carbon quantum dots enhanced electron transfer and charge separation, leading to a significant improvement in photocatalytic efficiency. Benefiting from these merits, the optimized catalysts (HTCN-C(2)) exhibited superior performance with a reaction rate of 0.0293 min−1 for tetracycline (TC) degradation and 99.99% destruction of Escherichia coli under visible-light irradiation. Moreover, the characterization of UV–Vis diffuse reflectance spectra, photoluminescence technique, transient photocurrent responses and electrochemical impedance spectroscopy also verified the good optical and electrochemical properties of resultant samples. Our current work indicates that HTCN-C has great potential in degradation of antibiotic and destruction of bacterium for practical wastewater treatment.
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
迷茫的牛马完成签到,获得积分10
2秒前
Akim应助xfy采纳,获得10
2秒前
2秒前
mimimi完成签到,获得积分10
2秒前
cz发布了新的文献求助10
2秒前
thirteen发布了新的文献求助10
2秒前
CodeCraft应助郜俊龙采纳,获得10
2秒前
Jasper应助杨66采纳,获得10
3秒前
CodeCraft应助酷酷珠采纳,获得10
3秒前
大笨蛋完成签到,获得积分10
3秒前
宇文傲龙完成签到 ,获得积分10
3秒前
3秒前
3秒前
诚心靳完成签到,获得积分10
3秒前
席冥完成签到,获得积分10
3秒前
陈阳发布了新的文献求助10
4秒前
研友_ZAe4qZ完成签到,获得积分20
4秒前
比大家完成签到 ,获得积分10
4秒前
小二郎应助zzzkyt采纳,获得10
5秒前
Skylar完成签到,获得积分10
5秒前
风中十三发布了新的文献求助10
6秒前
7秒前
7秒前
麦兜发布了新的文献求助10
7秒前
9秒前
9秒前
jayskang发布了新的文献求助10
10秒前
zzzkyt完成签到,获得积分10
10秒前
充电宝应助想多睡会儿采纳,获得10
11秒前
小蘑菇应助研友_ZAe4qZ采纳,获得10
11秒前
852应助晓晓来了采纳,获得10
12秒前
清图发布了新的文献求助20
12秒前
NexusExplorer应助jiang采纳,获得10
13秒前
OHDJSZMS发布了新的文献求助30
13秒前
完美世界应助mochaaoliao采纳,获得10
13秒前
酷酷珠发布了新的文献求助10
13秒前
爆米花应助jiaye采纳,获得10
13秒前
糊涂的傲蕾完成签到,获得积分10
13秒前
xuhang完成签到,获得积分10
13秒前
14秒前
高分求助中
Licensing Deals in Pharmaceuticals 2019-2024 3000
Cognitive Paradigms in Knowledge Organisation 2000
Effect of reactor temperature on FCC yield 2000
Introduction to Spectroscopic Ellipsometry of Thin Film Materials Instrumentation, Data Analysis, and Applications 1200
How Maoism Was Made: Reconstructing China, 1949-1965 800
Medical technology industry in China 600
ANSYS Workbench基础教程与实例详解 500
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 3311803
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2944667
关于积分的说明 8520265
捐赠科研通 2620195
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1432715
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 664756
邀请新用户注册赠送积分活动 650039