Realization of Ti MOF/MoS2 hybrid nanostructure and their catalytic activity towards 4-nitrophenol reduction

材料科学 催化作用 纳米结构 选择性催化还原 X射线光电子能谱 纳米技术 化学工程 4-硝基苯酚 异质结 混合材料 纳米颗粒 光电子学 有机化学 化学 工程类
作者
Ranjith Kumar Dharman,Bibi Mary Francis,Joice Sophia Ponraj,Santhoshbalaji Muthuvijayan,Manavalan Rajesh Kumar,H. Shankar,Selvakumar Balasubramanian,Sathish Chander Dhanabalan
出处
期刊:Journal of materials research and technology [Elsevier]
卷期号:17: 1760-1769 被引量:17
标识
DOI:10.1016/j.jmrt.2022.01.069
摘要

The development of effective catalysts for catalytic reduction of the toxic 4-Nitrophenol (4-NP) into useful 4-Aminophenol (4-AP) has received wide interest. Herein, we report the synthesis of Titanium Metal–Organic Framework (Ti-MOF)/MoS2 hybrid nanostructure as potential catalyst for the reduction of 4-NP. Various characterization tools such as FESEM, TEM, XRD, and XPS have been used to conduct the morphological and structural analysis of the hybrid nano catalyst. The catalytic studies suggest that the as-prepared Ti-MOF, MoS2, and Ti-MOF/MoS2 hybrid nanostructures effectively catalyze the reduction of 4-NP to 4-AP in the presence of NaBH4. The rate constant (Kapp) of MOF/MoS2 hybrid nanostructure is found to be 1.208 min−1, which proves its higher catalytic performance in comparison with the pristine samples. Additionally, its preeminent reusability performance makes MOF/MoS2 hybrid nanostructure to be used as effective and practical catalyst. Through this work, the potential for the heterostructure's high catalytic activity is conversed and a possible reaction mechanism is proposed. Our findings confirm that the hybrid [email protected]2 nanoflakes have provided a promising interface for the hydrogenation procedure on the catalytic surface, thereby making it an excellent catalytic material to be further investigated.
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
hhhh发布了新的文献求助10
1秒前
tent01发布了新的文献求助10
2秒前
CipherSage应助我想开兰博采纳,获得10
4秒前
5秒前
年轻的晋鹏完成签到,获得积分10
6秒前
6秒前
NPC应助菠菜采纳,获得30
6秒前
高君奇完成签到,获得积分10
6秒前
7秒前
736550205应助木雷采纳,获得10
9秒前
10秒前
超帅方盒发布了新的文献求助10
12秒前
我想开兰博完成签到,获得积分10
12秒前
高大的三问完成签到 ,获得积分10
14秒前
无痕完成签到,获得积分10
14秒前
16秒前
莫问优完成签到,获得积分10
16秒前
浅唱完成签到,获得积分10
17秒前
烟花应助慧敏采纳,获得10
18秒前
20秒前
JXC完成签到,获得积分10
21秒前
22秒前
周凡淇发布了新的文献求助10
22秒前
Liquid发布了新的文献求助10
23秒前
25秒前
xiang完成签到,获得积分10
26秒前
科研通AI2S应助独特靖巧采纳,获得10
26秒前
doby发布了新的文献求助10
27秒前
28秒前
29秒前
29秒前
30秒前
愉快捕完成签到,获得积分10
30秒前
30秒前
高山我梦完成签到,获得积分10
32秒前
星辰大海应助doby采纳,获得30
32秒前
初雪完成签到,获得积分10
33秒前
愉快捕发布了新的文献求助10
33秒前
不配.应助xxxhl采纳,获得20
33秒前
FFCC发布了新的文献求助10
34秒前
高分求助中
Sustainability in Tides Chemistry 2800
The Young builders of New china : the visit of the delegation of the WFDY to the Chinese People's Republic 1000
Rechtsphilosophie 1000
Bayesian Models of Cognition:Reverse Engineering the Mind 888
Le dégorgement réflexe des Acridiens 800
Defense against predation 800
Very-high-order BVD Schemes Using β-variable THINC Method 568
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 3136302
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2787407
关于积分的说明 7781286
捐赠科研通 2443393
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1299137
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 625357
版权声明 600939