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地填写文献信息,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!

Degradation of enrofloxacin by a novel Fe–N–C@ZnO material in freshwater and seawater: Performance and mechanism

海水 降级(电信) 猝灭(荧光) 核化学 恩诺沙星 光催化 热液循环 反应速率常数 化学 人工海水 材料科学 化学工程 荧光 动力学 冶金 有机化学 催化作用 海洋学 计算机科学 工程类 抗生素 电信 生物化学 量子力学 环丙沙星 物理 地质学
作者
Chuanhui Geng,Qingguo Chen,Zhenzhen Li,Mei Liu,Dongzhi Chen,Hengcong Tao,Qiao Yang,Baikang Zhu,Lijuan Feng
出处
期刊:Environmental Research [Elsevier BV]
卷期号:237: 116960-116960 被引量:5
标识
DOI:10.1016/j.envres.2023.116960
摘要

In this study, we investigated the doping of Fe-N-C with ZnO (Fe-N-C@ZnO) to enhance its performance in the reduction of biological toxicity and degradation of enrofloxacin (ENR) in seawater. The steady-state/transient fluorescence analysis and free radical quenching test indicated an extremely low electron-hole recombination rate and the generation of reactive oxygen species in Fe-N-C@ZnO, leading to an improvement in the energy efficiency. We compared the ENR degradation efficiencies of Fe-N-C@ZnO and ZnO using both freshwater and seawater. In freshwater, Fe-N-C@ZnO exhibited a slightly higher degradation efficiency (95.00%) than ZnO (90.30%). However, the performance of Fe-N-C@ZnO was significantly improved in seawater compared to that of ZnO. The ENR degradation efficiency of Fe-N-C@ZnO (58.87%) in seawater was 68.39% higher than that of ZnO (34.96%). Furthermore, the reaction rate constant for ENR degradation by Fe-N-C@ZnO in seawater (7.31 × 10-3 min-1) was more than twice that of ZnO (3.58 × 10-3 min-1). Response surface analysis showed that the optimal reaction conditions were a pH of 7.42, a photocatalyst amount of 1.26 g L-1, and an initial ENR concentration of 6.56 mg L-1. Fe-N-C@ZnO prepared at a hydrothermal temperature of 128 °C and heating temperature of 300 °C exhibited the optimal performance for the photocatalytic degradation of ENR. Based on liquid chromatography-mass spectrometry analysis, the degradation processes of ENR were proposed as three pathways: two piperazine routes and one quinolone route.
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
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

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
Sunvo完成签到,获得积分10
刚刚
能甜葡萄完成签到 ,获得积分10
1秒前
星驰完成签到 ,获得积分10
1秒前
小羊肖恩发布了新的文献求助20
1秒前
调皮时光完成签到,获得积分10
1秒前
dengxu发布了新的文献求助10
2秒前
ayintree发布了新的文献求助10
2秒前
2秒前
zmx完成签到 ,获得积分10
3秒前
jack完成签到,获得积分10
3秒前
舒服的摇伽完成签到 ,获得积分10
3秒前
秋作完成签到 ,获得积分10
4秒前
wnwn完成签到 ,获得积分10
4秒前
活力书包完成签到 ,获得积分10
4秒前
冰凝完成签到,获得积分10
4秒前
xiao完成签到 ,获得积分10
5秒前
小明应助科研通管家采纳,获得10
6秒前
隐形曼青应助科研通管家采纳,获得10
6秒前
小鱼完成签到 ,获得积分10
6秒前
wanci应助科研通管家采纳,获得10
6秒前
田様应助科研通管家采纳,获得10
6秒前
小明应助科研通管家采纳,获得10
6秒前
wanci应助科研通管家采纳,获得100
6秒前
斯文败类应助科研通管家采纳,获得10
6秒前
Allen0520完成签到,获得积分10
7秒前
ANIVIA完成签到,获得积分10
7秒前
筱如发布了新的文献求助10
7秒前
salan应助耍酷的梦桃采纳,获得20
8秒前
a.s完成签到 ,获得积分0
8秒前
能甜葡萄完成签到 ,获得积分10
9秒前
小情绪完成签到 ,获得积分10
14秒前
14秒前
曼仔完成签到,获得积分10
14秒前
16秒前
ayintree完成签到,获得积分20
16秒前
小鱼完成签到 ,获得积分10
17秒前
Yangaaa发布了新的文献求助10
21秒前
华仔应助舒服的忆山采纳,获得30
23秒前
刘刘完成签到 ,获得积分10
26秒前
27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
网络安全 SEMI 标准 ( SEMI E187, SEMI E188 and SEMI E191.) 1000
Inherited Metabolic Disease in Adults: A Clinical Guide 500
计划经济时代的工厂管理与工人状况(1949-1966)——以郑州市国营工厂为例 500
INQUIRY-BASED PEDAGOGY TO SUPPORT STEM LEARNING AND 21ST CENTURY SKILLS: PREPARING NEW TEACHERS TO IMPLEMENT PROJECT AND PROBLEM-BASED LEARNING 500
The Pedagogical Leadership in the Early Years (PLEY) Quality Rating Scale 410
Why America Can't Retrench (And How it Might) 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 物理化学 基因 催化作用 遗传学 冶金 电极 光电子学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 4610188
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4016230
关于积分的说明 12434730
捐赠科研通 3697746
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2038975
邀请新用户注册赠送积分活动 1071892
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 955573

今日热心研友

salan
20
小明
20
注:热心度 = 本日应助数 + 本日被采纳获取积分÷10