Anionic COF Aerogels for Selective Pollutant Removal and Ultrasensitive SERS Detection

材料科学 纳米技术 污染物 气凝胶 有机化学 化学
作者
Lulu Qu,Yingdi Zhang,Yunsheng Shang,Bohan Gu,Xinyue Hong,Shuang Zhao,Yingqiu Gu,Guohai Yang,Xiaochen Dong
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:35 (52) 被引量:1
标识
DOI:10.1002/adfm.202510861
摘要

Abstract The simultaneous removal and real‐time monitoring of organic pollutants in complex water matrices remains challenging due to interference from coexisting substances and limitations in detection sensitivity. Here, an anionic covalent organic framework (COF)‐based aerogel (denoted as CCGA) is presented with both excellent selectivity and ultrahigh surface‐enhanced Raman scattering (SERS) detection sensitivity. The hierarchical architecture of CCGA synergistically integrates macroporous graphene scaffolds with micro‐mesoporous COF channels, facilitating rapid and selective capture of cationic dyes (>92% removal efficiency) via π–π stacking and electrostatic interactions, while exhibiting negligible affinity for anionic counterparts. This aerogel‐based enrichment strategy enables SERS detection of trace pollutants down to 1.65 × 10 −5 mg mL −1 for rhodamine B (RhB) and 2.27 × 10 −6 mg mL −1 for malachite green (MG). Furthermore, the heterojunction reduces the bandgap of graphitic carbon nitride and promotes visible‐light‐driven photocatalytic degradation, allowing self‐regeneration of the aerogel across nine cycles. Demonstrating practical applicability, the CCGA exhibits versatility in addressing complex cationic pollutants and operates effectively within real wastewater matrices via a portable filtration system. This work advances multifunctional material design by integrating selective adsorption, molecular‐level detection, and solar‐driven regeneration strategies, presenting a scalable approach for next‐generation water remediation technologies.
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
刚刚
1秒前
1秒前
孙友浩发布了新的文献求助10
2秒前
2秒前
降降火关注了科研通微信公众号
2秒前
3秒前
3秒前
和花花完成签到,获得积分10
4秒前
斯文败类应助mia采纳,获得10
5秒前
5秒前
CK发布了新的文献求助10
5秒前
爱笑的耳机完成签到 ,获得积分10
5秒前
xiaofeiyan发布了新的文献求助10
5秒前
6秒前
LHTTT发布了新的文献求助10
6秒前
17871635733完成签到,获得积分10
7秒前
朴素狗发布了新的文献求助10
7秒前
8秒前
Vincent.L发布了新的文献求助10
9秒前
快乐的远航完成签到,获得积分10
9秒前
路过蜻蜓完成签到,获得积分10
9秒前
10秒前
10秒前
11秒前
12秒前
不烦完成签到,获得积分10
12秒前
雨泽完成签到,获得积分10
12秒前
流泪猫猫头完成签到,获得积分10
13秒前
杨蒙博完成签到 ,获得积分10
13秒前
搜集达人应助dong采纳,获得10
13秒前
13秒前
13秒前
陈雅茹完成签到,获得积分20
14秒前
zky发布了新的文献求助10
14秒前
二二发布了新的文献求助10
14秒前
无语的冷卉完成签到,获得积分20
15秒前
勤劳的惜萱完成签到,获得积分10
16秒前
物理苟完成签到,获得积分10
17秒前
苏习习发布了新的文献求助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
Encyclopedia of Reproduction Third Edition 3000
《药学类医疗服务价格项目立项指南(征求意见稿)》 1000
花の香りの秘密―遺伝子情報から機能性まで 800
1st Edition Sports Rehabilitation and Training Multidisciplinary Perspectives By Richard Moss, Adam Gledhill 600
nephSAP® Nephrology Self-Assessment Program - Hypertension The American Society of Nephrology 500
Digital and Social Media Marketing 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5626413
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4712256
关于积分的说明 14958754
捐赠科研通 4781632
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2554286
邀请新用户注册赠送积分活动 1516044
关于科研通互助平台的介绍 1476346