On the diverse utility of Cu doped ZnS/Fe3O4 nanocomposites

光催化 罗丹明B 材料科学 纳米复合材料 光降解 傅里叶变换红外光谱 吸附 核化学 硫化锌 光致发光 化学工程 纳米技术 化学 催化作用 冶金 有机化学 工程类 光电子学
作者
Shirin Kalantari,Ali Shokuhfar
出处
期刊:Scientific Reports [Nature Portfolio]
卷期号:14 (1) 被引量:3
标识
DOI:10.1038/s41598-024-62611-0
摘要

Abstract The global water crisis is a growing concern, with water pollution from organic dyes being a significant issue. Photocatalysis has emerged as a sustainable and renewable method for removing organic pollutants from wastewater. The study synthesized innovative (2.5, 5 and 10 wt%) Cu doped zinc sulfide/iron oxide nanocomposites using a sonochemical method, which have versatile applications in adsorption and photocatalytic degradation of organic pollutants in wastewater. The nanocomposites underwent comprehensive characterization using powder X-ray diffraction, fourier-transform infrared spectroscopy, photoluminescence spectroscopy, Ultraviolet–Visible spectrophotometer, field emission scanning electron microscopy combined with energy dispersive X-ray spectroscopy and Mott–Schottky analysis. The synthesized samples demonstrate strong adsorption ability to remove RhB and MB dyes. Afterward, we evaluated their capability to degrade Rhodamine B (RhB) dye under UV light exposure. The greatest photocatalytic efficiency was noticed when employing a UV-C lamp in combination with the 10 wt% Cu doped ZnS/Fe 3 O 4 nanocomposite as photocatalyst (98.8% degradation after 60 min irradiation). The Langmuir–Hinshelwood model can be used to describe the pseudo first order kinetics of RhB dye photodegradation. The calculated ban gap values are 4.77, 4.67, and 4.55 eV, for (2.5, 5 and 10 wt%) Cu doped ZnS/Fe 3 O 4 , respectively. Furthermore, 10 wt% Cu doped ZnS/Fe 3 O 4 showed good recyclability, with a degradation rate of 89% even after five cycles. Consequently, prepared samples have outstanding photocatalytic activity and can be used as useful adsorbents in water purification.
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
陈慕枫发布了新的文献求助10
1秒前
零零柒完成签到 ,获得积分10
1秒前
1秒前
1秒前
1秒前
1秒前
leeleetyo完成签到,获得积分10
2秒前
2秒前
科研猪完成签到,获得积分10
3秒前
momo发布了新的文献求助10
3秒前
4秒前
李6666发布了新的文献求助10
5秒前
泰勒也不会展开完成签到 ,获得积分10
5秒前
李健的小迷弟应助fhbsdufh采纳,获得10
6秒前
好好学习发布了新的文献求助10
6秒前
6秒前
杨润发布了新的文献求助10
6秒前
7秒前
所所应助Vann采纳,获得10
8秒前
Zhouzhou完成签到,获得积分10
9秒前
9秒前
天天快乐应助拼搏的凤采纳,获得10
9秒前
朝阳区李知恩应助杜小杜采纳,获得20
10秒前
浮游应助现实的画板采纳,获得10
11秒前
11秒前
11秒前
Lucas应助胡椒粉采纳,获得10
11秒前
12秒前
12秒前
李爱国应助你好采纳,获得10
13秒前
13秒前
科研通AI5应助杨润采纳,获得10
13秒前
13秒前
小周完成签到,获得积分20
15秒前
15秒前
15秒前
16秒前
17秒前
dhongyan发布了新的文献求助20
17秒前
bkagyin应助thinking采纳,获得10
17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
Einführung in die Rechtsphilosophie und Rechtstheorie der Gegenwart 1500
Binary Alloy Phase Diagrams, 2nd Edition 1000
青少年心理适应性量表(APAS)使用手册 700
Air Transportation A Global Management Perspective 9th Edition 700
Socialization In The Context Of The Family: Parent-Child Interaction 600
DESIGN GUIDE FOR SHIPBOARD AIRBORNE NOISE CONTROL 600
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 内科学 生物化学 物理 计算机科学 纳米技术 遗传学 基因 复合材料 化学工程 物理化学 病理 催化作用 免疫学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 4990191
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4239222
关于积分的说明 13206043
捐赠科研通 4033624
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2206823
邀请新用户注册赠送积分活动 1217987
关于科研通互助平台的介绍 1136175