Sulfur vacancy rich MoS2/FeMoO4 composites derived from MIL-53(Fe) as PMS activator for efficient elimination of dye: Nonradical 1O2 dominated mechanism

化学 硫黄 激活剂(遗传学) 机制(生物学) 降级(电信) 空位缺陷 复合材料 材料科学 电信 结晶学 计算机科学 有机化学 生物化学 量子力学 基因 物理
作者
Qiao Wang,Jiahong Lu,Meirui Yu,Huarui Li,Xinhong Lin,Jinxu Nie,Nan Lan,Zhihong Wang
出处
期刊:Environmental Pollution [Elsevier BV]
卷期号:333: 121990-121990 被引量:37
标识
DOI:10.1016/j.envpol.2023.121990
摘要

A novel MoS2/FeMoO4 composite was synthesized for the first time by introducing an inorganic promoter MoS2 into the MIL-53(Fe)-derived PMS-activator. The prepared MoS2/FeMoO4 could effectively activate peroxymonosulfate (PMS) toward 99.7% of rhodamine B (RhB) degradation in 20 min, and achieve a kinetic constant of 0.172 min−1, which is 10.8, 43.0 and 3.9 folds higher than MIL-53, MoS2 and FeMoO4 components, respectively. Both Fe(II) and sulfur vacancies are identified as the main active sites on catalyst surface, where sulfur vacancies can promote adsorption and electron migration between peroxymonosulfate and MoS2/FeMoO4 to accelerate peroxide bond activation. Besides, the Fe(III)/Fe(II) redox cycle was improved by reductive Fe0, S2− and Mo(IV) species to further boost PMS activation and RhB degradation. Comparative quenching experiment and in-situ electron paramagnetic resonance (EPR) spectra verified that SO4•−, •OH, 1O2 and O2•− were produced in the MoS2/FeMoO4/PMS system, while 1O2 dominates RhB elimination. In addition, the influences of various reaction parameters on RhB removal were examined and the MoS2/FeMoO4/PMS system exhibits good performance over a wide pH and temperature range, as well as coexistence with common inorganic ions and humic acid (HA). This study provides a new strategy for preparing MOF-derived composite with simultaneous introduction of MoS2 promotor and rich sulfur vacancies, and enables new insight into radical/nonradical pathway in PMS activation process.
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
1秒前
小超完成签到,获得积分10
1秒前
3秒前
小蘑菇应助一一一采纳,获得10
4秒前
6秒前
8秒前
笙笙发布了新的文献求助10
8秒前
勤奋映之完成签到 ,获得积分10
8秒前
Lucas应助关天木采纳,获得10
10秒前
13秒前
cdercder应助科研通管家采纳,获得10
15秒前
赘婿应助科研通管家采纳,获得10
15秒前
cdercder应助科研通管家采纳,获得10
15秒前
15秒前
wy.he应助科研通管家采纳,获得30
15秒前
Hello应助科研通管家采纳,获得10
15秒前
cdercder应助科研通管家采纳,获得10
15秒前
15秒前
15秒前
姜sir完成签到 ,获得积分10
15秒前
16秒前
怕孤独的修杰完成签到 ,获得积分10
16秒前
犹豫野狼完成签到 ,获得积分10
16秒前
chenu给chenu的求助进行了留言
17秒前
研友_Lmg01Z发布了新的文献求助10
17秒前
superLmy完成签到 ,获得积分10
18秒前
18秒前
18秒前
18秒前
19秒前
21秒前
关天木发布了新的文献求助10
23秒前
自信的冬日完成签到 ,获得积分10
23秒前
犇骉发布了新的文献求助10
23秒前
cccr02发布了新的文献求助10
24秒前
1111完成签到,获得积分10
24秒前
小蘑菇应助103921wjk采纳,获得10
24秒前
动漫大师发布了新的文献求助10
25秒前
加油驳回了iNk应助
26秒前
27秒前
高分求助中
【此为提示信息,请勿应助】请按要求发布求助,避免被关 20000
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 2000
Encyclopedia of Geology (2nd Edition) 2000
105th Edition CRC Handbook of Chemistry and Physics 1600
Maneuvering of a Damaged Navy Combatant 650
Периодизация спортивной тренировки. Общая теория и её практическое применение 310
Mixing the elements of mass customisation 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3779613
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3325127
关于积分的说明 10221318
捐赠科研通 3040220
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1668678
邀请新用户注册赠送积分活动 798766
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 758535