Exploring degradation properties and mechanisms of emerging contaminants via enhanced directional electron transfer by polarized electric fields regulation in Fe-N4-Cx

化学 催化作用 电子转移 电子传输链 吸附 选择性 降级(电信) 光化学 组合化学 化学工程 有机化学 计算机科学 生物化学 电信 工程类
作者
Yan Wang,Tong Xiao,Shiyu Zuo,Jinquan Wan,Zhicheng Yan,Bin Zhu,Xiaolong Zhang
出处
期刊:Journal of Hazardous Materials [Elsevier]
卷期号:446: 130698-130698 被引量:16
标识
DOI:10.1016/j.jhazmat.2022.130698
摘要

Heterogeneous catalysis offers an opportunity to overcome the low efficiency and secondary pollution limitations of emerging contaminants (ECs) purification technologies, but it is still challenging to regulate electron directed transport for achieving high catalysis efficiency and selectivity due to insufficient understanding of the electron transfer pathways and behavioral mechanisms during its catalysis. Here, by tuning the defects of the C-N coordination of the support, the polarized electric field (PEF) characteristics are changed, which in turn affects the electron transport behavior. The results show that the charge offset on Fe-N4-Cx forms a PEF, which will induce directional electron transport. After the quantitative structure-activity relationship (QSAR) fitting analysis, the greater the degree of C-N defects, the higher the intensity of the PEF, which in turn enhances the electron transport and promotes the catalytic behavior. In addition, the surface pyrrole N site can adsorb enrofloxacin (ENR) and enrich it on the surface. This can reduce the transport distance of reactive oxygen species (ROS) to synergize catalysis and adsorption, resulting in rapid degradation of ECs. Combined with liquid chromatograph mass spectrometer (LC-MS) results and theoretical calculations, five degradation pathways of ENR were speculated, mainly including the oxidation of piperazine and the cleavage of the quinolone ring. This work proposes a novel PEF regulation strategy and explores its mechanism for safe treatment of ECs.
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
life完成签到,获得积分10
1秒前
2秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
2秒前
niNe3YUE应助书雪采纳,获得10
2秒前
烟花应助pf采纳,获得10
3秒前
4秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
5秒前
戴士杰686发布了新的文献求助10
6秒前
奶兔泡泡完成签到,获得积分10
6秒前
hh发布了新的文献求助10
8秒前
李健应助TKTKW采纳,获得10
8秒前
9秒前
槑槑完成签到 ,获得积分10
9秒前
Lchen完成签到 ,获得积分10
10秒前
cy完成签到,获得积分10
10秒前
Desperate完成签到,获得积分10
12秒前
Lucas应助Jenny采纳,获得10
14秒前
柚子完成签到 ,获得积分10
14秒前
14秒前
hh完成签到,获得积分10
14秒前
15秒前
酸奶鱼鱼完成签到,获得积分10
16秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
19秒前
石石石发布了新的文献求助10
20秒前
星辰大海应助jahn采纳,获得10
21秒前
21秒前
21秒前
Biohacking完成签到,获得积分10
25秒前
25秒前
杜儒发布了新的文献求助10
26秒前
科研通AI6.1应助高飞采纳,获得10
27秒前
27秒前
初一发布了新的文献求助10
28秒前
华仔应助冰雪物语采纳,获得10
29秒前
明亮谷波发布了新的文献求助10
32秒前
pf发布了新的文献求助10
32秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
32秒前
华仔应助柒z采纳,获得10
33秒前
Pie完成签到,获得积分10
33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 Forensic and Legal Medicine Third Edition 5000
Agyptische Geschichte der 21.30. Dynastie 2000
中国脑卒中防治报告 1000
Variants in Economic Theory 1000
Global Ingredients & Formulations Guide 2014, Hardcover 1000
Research for Social Workers 1000
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 5825494
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 6011224
关于积分的说明 15567138
捐赠科研通 4946118
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2664570
邀请新用户注册赠送积分活动 1610431
关于科研通互助平台的介绍 1565434