Novel Sb−SnO2 Electrode with Ti3+ Self‐Doped Urchin‐Like Rutile TiO2 Nanoclusters as the Interlayer for the Effective Degradation of Dye Pollutants

甲基橙 纳米团簇 金红石 材料科学 罗丹明B 电极 光催化 化学工程 阳极 阴极 纳米技术 化学 催化作用 有机化学 工程类 物理化学
作者
Shuaishuai Man,Zehao Yin,Shanbin Zhou,Emmanuel Pameté,Lei Xu,Hebin Bao,Wenjing Yang,Zhihong Mo,Volker Presser,Xueming Li
出处
期刊:Chemsuschem [Wiley]
卷期号:16 (5): e202201901-e202201901 被引量:17
标识
DOI:10.1002/cssc.202201901
摘要

Stable and efficient SnO2 electrodes are very promising for effectively degrading refractory organic pollutants in wastewater treatment. In this regard, we firstly prepared Ti3+ self-doped urchin-like rutile TiO2 nanoclusters (TiO2-x NCs) on a Ti mesh substrate by hydrothermal and electroreduction to serve as an interlayer for the deposition of Sb-SnO2 . The TiO2-x NCs/Sb-SnO2 anode exhibited a high oxygen evolution potential (2.63 V vs. SCE) and strong ⋅OH generation ability for the enhanced amount of absorbed oxygen species. Thus, the degradation results demonstrated its good rhodamine B (RhB), methylene blue (MB), alizarin yellow R (AYR), and methyl orange (MO) removal performance, with the rate constant increased 5.0, 1.9, 1.9, and 4.7 times, respectively, compared to the control Sb-SnO2 electrode. RhB and AYR degradation mechanisms are also proposed based on the results of high-performance liquid chromatography coupled with mass spectrometry and quenching experiments. More importantly, this unique rutile interlayer prolonged the anode lifetime sixfold, given its good lattice match with SnO2 and the three-dimensional concave-convex structure. Consequently, this work paves a new way for designing the crystal form and structure of the interlayers to obtain efficient and stable SnO2 electrodes for addressing dye wastewater problems.
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
要减肥的山灵完成签到,获得积分10
1秒前
hik完成签到 ,获得积分10
2秒前
小马甲应助十二采纳,获得10
2秒前
zezhen完成签到,获得积分10
3秒前
Cooper完成签到,获得积分0
4秒前
ctt完成签到,获得积分10
4秒前
林牧完成签到,获得积分10
5秒前
YPST完成签到,获得积分10
6秒前
科研通AI6.2应助病猫采纳,获得10
6秒前
bonjourqiao完成签到,获得积分10
8秒前
12秒前
忍者泡的茶完成签到 ,获得积分10
12秒前
HaoTu完成签到,获得积分10
12秒前
阔达的自行车完成签到,获得积分10
13秒前
13秒前
const完成签到,获得积分10
13秒前
14秒前
奔腾小马完成签到 ,获得积分10
16秒前
小伟完成签到,获得积分10
16秒前
zzz发布了新的文献求助10
17秒前
heyseere完成签到,获得积分10
17秒前
丨墨月丨完成签到,获得积分0
19秒前
悦耳邑完成签到,获得积分10
19秒前
顾矜应助随缘来一个吧采纳,获得10
20秒前
开心果大王完成签到,获得积分10
22秒前
阿策完成签到,获得积分10
22秒前
错过的风景完成签到,获得积分10
22秒前
朴素亦绿完成签到,获得积分10
24秒前
蓝色完成签到,获得积分10
24秒前
Much完成签到 ,获得积分10
24秒前
瓶瓶大王完成签到 ,获得积分10
24秒前
毗昙完成签到,获得积分10
24秒前
双碳小王子完成签到,获得积分10
26秒前
风语过完成签到,获得积分10
26秒前
kaiqiang完成签到,获得积分0
27秒前
兔子吃胡萝卜完成签到,获得积分10
27秒前
风信子完成签到,获得积分0
28秒前
upup完成签到 ,获得积分10
28秒前
Gavin完成签到,获得积分10
29秒前
呆一起完成签到 ,获得积分10
29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
Rosenblum, Global Change Biology 800
自動車の空力技術 800
Essentials of Carbohydrate Chemistry and Biochemistry, 4th Edition 800
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 计算机科学 化学工程 工程类 有机化学 物理 复合材料 生物化学 内科学 细胞生物学 基因 遗传学 免疫学 冶金 光电子学 癌症研究
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7778504
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9318853
关于积分的说明 20366411
捐赠科研通 7365581
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3319214
关于科研通互助平台的介绍 2467181
邀请新用户注册赠送积分活动 2334693