Visible light photocatalytic degradation of sulfanilamide enhanced by Mo doping of BiOBr nanoflowers

光催化 掺杂剂 可见光谱 兴奋剂 材料科学 光化学 杂原子 降级(电信) 磺胺 吸附 化学工程 化学 纳米技术 催化作用 有机化学 光电子学 戒指(化学) 工程类 电信 生物化学 计算机科学
作者
Yunyun Wu,Haodong Ji,Qiming Liu,Zhaoyang Sun,Peisheng Li,Peiren Ding,Ming Guo,Xiao‐Hong Yi,Wenlu Xu,Chong‐Chen Wang,Shuai Gao,Qiang Wang,Wen Liu,Shaowei Chen
出处
期刊:Journal of Hazardous Materials [Elsevier BV]
卷期号:424: 127563-127563 被引量:178
标识
DOI:10.1016/j.jhazmat.2021.127563
摘要

Design of high-efficiency visible light photocatalysts is critical in the degradation of antibiotic pollutants in water, a key step towards environmental remediation. In the present study, Mo-doped BiOBr nanocomposites are prepared hydrothermally at different feed ratios, and display remarkable visible light photocatalytic activity towards the degradation of sulfanilamide, a common antibacterial drug. Among the series, the sample with 2% Mo dopants exhibits the best photocatalytic activity, with a performance 2.3 times better that of undoped BiOBr. This is attributed to Mo doping that narrows the band gap of BiOBr and enhances absorption in the visible region. Additional contributions arise from the unique materials morphology, where the highly exposed (102) crystal planes enrich the photocatalytic active sites, and facilitate the adsorption of sulfanilamide molecules and their eventual attack by free radicals. The reaction mechanism and pathways are then unraveled based on theoretical calculations of the Fukui index and liquid chromatography/mass spectrometry measurements of the reaction intermediates and products. Results from this study indicate that deliberate structural engineering based on heteroatom doping and morphological control may serve as an effective strategy in the design of highly active photocatalysts towards antibiotic degradation.
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
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

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
刚刚
灵寒完成签到 ,获得积分10
1秒前
1秒前
luqian发布了新的文献求助10
1秒前
华仔应助Kirin采纳,获得10
1秒前
4秒前
旭日东升发布了新的文献求助10
4秒前
尘中磨镜人完成签到,获得积分10
4秒前
4秒前
文思泉涌完成签到,获得积分10
4秒前
大胆绮兰发布了新的文献求助10
5秒前
追寻又柔完成签到 ,获得积分10
5秒前
5秒前
ccmaxp完成签到 ,获得积分10
5秒前
黑大侠完成签到 ,获得积分10
6秒前
细腻的海露完成签到,获得积分10
6秒前
wjswift完成签到,获得积分10
6秒前
自觉匪发布了新的文献求助10
9秒前
涵泽完成签到,获得积分10
9秒前
hhan发布了新的文献求助10
9秒前
fosca完成签到,获得积分10
10秒前
安东尼奥完成签到 ,获得积分10
11秒前
11秒前
科研通AI2S应助只剩下55采纳,获得10
12秒前
12秒前
meng完成签到 ,获得积分10
13秒前
战神林北完成签到,获得积分10
13秒前
13秒前
14秒前
16秒前
FashionBoy应助邢夏之采纳,获得10
16秒前
阿甘发布了新的文献求助10
17秒前
tomaterio发布了新的文献求助10
17秒前
酷波er应助黄叶飞采纳,获得10
19秒前
Dky_安静的初夏应助湛湛采纳,获得10
19秒前
俟天晴完成签到,获得积分10
20秒前
liuguohua126发布了新的文献求助10
20秒前
青云完成签到,获得积分10
21秒前
Hus11221完成签到,获得积分10
23秒前
高分求助中
A new approach to the extrapolation of accelerated life test data 1000
Cognitive Neuroscience: The Biology of the Mind 1000
Technical Brochure TB 814: LPIT applications in HV gas insulated switchgear 1000
Immigrant Incorporation in East Asian Democracies 500
Nucleophilic substitution in azasydnone-modified dinitroanisoles 500
不知道标题是什么 500
A Preliminary Study on Correlation Between Independent Components of Facial Thermal Images and Subjective Assessment of Chronic Stress 500
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 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 遗传学 基因 物理化学 催化作用 冶金 细胞生物学 免疫学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3965950
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3511289
关于积分的说明 11157176
捐赠科研通 3245859
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1793182
邀请新用户注册赠送积分活动 874245
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 804286