已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Synergistic Defect and Interface Engineering in PANI-Bridged CeO 2 /BiOI Dual Z-Scheme Heterojunction for Efficient Antibiotic Photoremediation

异质结 材料科学 光催化 三元运算 光电子学 纳米技术 氧化还原 降级(电信) 光致发光 带隙 四环素 化学工程 复合数 可见光谱 宽禁带半导体 半导体 纳米颗粒 电子转移 猝灭(荧光) 载流子 热液循环 纳米复合材料 对偶(语法数字) 阻塞(统计)
作者
Gaoyan Liang,Hongxia Jing,Jingqi Jia,Bingge Chen,Yunkai Zhang,Wangjun Pei
出处
期刊:Langmuir [American Chemical Society]
卷期号:41 (46): 31595-31607 被引量:5
标识
DOI:10.1021/acs.langmuir.5c04799
摘要

Tetracycline antibiotics pose persistent ecological risks, underscoring the urgent need for sustainable remediation strategies. Bismuth oxyiodide (BiOI) is attractive for photocatalysis owing to its visible-light responsiveness, yet its narrow band gap (1.8 eV) and rapid charge recombination hinder efficiency. Here, a ternary CeO 2 /BiOI/PANI heterostructure was fabricated via hydrothermal synthesis and in situ polymerization. The design exploits Ce 3+ /Ce 4+ redox cycling to generate oxygen vacancies, establishes a dual Z-scheme heterojunction among CeO 2, BiOI, and PANI to preserve high redox potentials, and leverages PANI’s π-conjugated framework to accelerate interfacial electron transfer. These synergistic effects narrow the band gap to 1.30 eV, suppress photoluminescence by 75%, and markedly reduce interfacial resistance, thereby enhancing charge separation and migration. The optimized composite achieved 92% tetracycline degradation within 120 min under visible light─approximately double that of pristine BiOI─and retained 79% activity after five cycles, demonstrating excellent stability. Radical quenching and band structure analyses confirmed a dual Z-scheme charge transfer pathway. This work provides a robust strategy for constructing organic–inorganic heterostructures toward efficient photocatalytic degradation of antibiotics and other recalcitrant pollutants.
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
子车采蓝发布了新的文献求助10
刚刚
所所应助烟里戏采纳,获得10
1秒前
yolo发布了新的文献求助10
2秒前
大事年表完成签到,获得积分10
2秒前
小蘑菇应助拉拉采纳,获得10
3秒前
嘎嘣完成签到 ,获得积分10
5秒前
桃柠发布了新的文献求助10
5秒前
领导范儿应助皮初粒粒采纳,获得10
5秒前
火鸡味锅巴完成签到 ,获得积分10
6秒前
huqingtao发布了新的文献求助10
7秒前
Oculus完成签到 ,获得积分10
8秒前
陈陈完成签到,获得积分20
9秒前
jie发布了新的文献求助10
11秒前
小王完成签到,获得积分10
11秒前
空隙可欣完成签到 ,获得积分10
12秒前
13秒前
13秒前
大模型应助yyuu采纳,获得10
14秒前
FashionBoy应助烟里戏采纳,获得10
14秒前
KhanhVy发布了新的文献求助20
17秒前
子车采蓝完成签到,获得积分10
19秒前
电量过低完成签到 ,获得积分10
20秒前
汤多喝水发布了新的文献求助10
20秒前
huqingtao完成签到,获得积分10
21秒前
养乐多敬你完成签到 ,获得积分10
21秒前
皮初粒粒完成签到,获得积分10
21秒前
粗心的沉鱼完成签到,获得积分10
21秒前
徐伟业完成签到 ,获得积分10
22秒前
ppsy完成签到,获得积分10
23秒前
李李发布了新的文献求助10
23秒前
筝zheng完成签到 ,获得积分10
23秒前
温馨家园完成签到 ,获得积分10
23秒前
24秒前
24秒前
桃柠完成签到,获得积分20
25秒前
Lucky.完成签到 ,获得积分0
27秒前
29秒前
Kules关注了科研通微信公众号
30秒前
李健的小迷弟应助烟里戏采纳,获得10
30秒前
31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
Essentials of Carbohydrate Chemistry and Biochemistry, 4th Edition 600
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
Rosenblum, Global Change Biology 500
CLSI VET01S-2024 Performance Standards for Antimicrobial Disk and Dilution Susceptibility Tests for Bacteria Isolated From Animals (7th Ed) 500
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 7772140
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9314555
关于积分的说明 20339177
捐赠科研通 7357473
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3316886
关于科研通互助平台的介绍 2465372
邀请新用户注册赠送积分活动 2331888