Fabrication of Z-scheme ZnO/g-C3N4/ZnS nanocomposites using high power laser for methylene blue degradation

光催化 降级(电信) 复合数 亚甲蓝 材料科学 纳米复合材料 化学工程 半导体 可见光谱 纳米技术 光电子学 计算机科学 催化作用 复合材料 化学 电信 有机化学 工程类
作者
A.N. Al-Noaimi,Naflah Tamimi,Ibrahim Olanrewaju Alade,Abdullah A. Manda,Badriah Sultan,Sultan Akhtar,Muhammed Fatty,Khaled A. Elsayed,Q.A. Drmosh
出处
期刊:Materials research express [IOP Publishing]
卷期号:10 (12): 125007-125007 被引量:3
标识
DOI:10.1088/2053-1591/ad1314
摘要

Abstract Photocatalysis plays a vital role in addressing environmental challenges by harnessing solar energy for efficient pollutant degradation. In this study, we investigate the photocatalytic activity of a ZnO/g-C 3 N 4 /ZnS composite system in the degradation of methylene blue, a widely used dye with detrimental effects on aquatic ecosystems. The composite materials were synthesized using a facile and scalable approach, and their structural properties, morphologies, sizes, and elemental compositions were characterized using different analytical techniques. The ZnO/g-C 3 N 4 /ZnS composite exhibited enhanced photocatalytic performance compared to individual components. Remarkably, the degradation efficiency reached 80% for the composite with a 30% ZnO composition, surpassing the efficiencies of ZnS alone (29%) and ZnS/g-C 3 N 4 (65%). The composite’s higher degradation efficiency is due to synergistic semiconductor effects, enhancing charge transfer and reducing electron–hole recombination. ZnO incorporation increases active sites and surface area, improving interaction with methylene blue. The favorable band edge positions of ZnO aligned with ZnS and g-C 3 N 4 , facilitating the utilization of a broader spectrum of solar light. The composite’s photocatalytic activity was achieved under UV light irradiation, demonstrating its potential for sustainable and energy-efficient applications. This study highlights the significance of composite design and the Z-scheme concept in photocatalysis, offering insights into the development of advanced materials for environmental remediation. The findings contribute to the understanding of efficient solar-driven pollutant degradation and pave the way for the design and optimization of innovative photocatalytic systems for sustainable environmental solutions.

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
yikyike一颗完成签到,获得积分10
刚刚
albert发布了新的文献求助10
刚刚
高大炮发布了新的文献求助10
刚刚
刚刚
月儿关注了科研通微信公众号
刚刚
1秒前
炙热晓露完成签到,获得积分10
1秒前
malistm发布了新的文献求助10
2秒前
kynee关注了科研通微信公众号
2秒前
hhhhh发布了新的文献求助10
2秒前
开心的眼睛完成签到,获得积分10
3秒前
kero完成签到,获得积分10
3秒前
花痴的小松鼠完成签到 ,获得积分10
3秒前
4秒前
大虫子发布了新的文献求助10
5秒前
Meyako应助李莹莹采纳,获得10
6秒前
7秒前
蘑菇腿完成签到,获得积分10
7秒前
7秒前
高大炮完成签到,获得积分10
7秒前
李耀京发布了新的文献求助10
7秒前
西柚子完成签到,获得积分10
8秒前
chemxu发布了新的文献求助10
8秒前
Nan完成签到,获得积分10
9秒前
靜心发布了新的文献求助10
9秒前
甜蛋超人完成签到,获得积分10
9秒前
所所应助轻松向彤采纳,获得10
10秒前
vhjino完成签到,获得积分10
11秒前
ChatGPT发布了新的文献求助10
12秒前
酷酷秀发发布了新的文献求助10
12秒前
研友_VZG7GZ应助丰富乌冬面采纳,获得10
12秒前
12秒前
科研通AI2S应助西柚子采纳,获得10
12秒前
12秒前
hhhhh完成签到,获得积分10
13秒前
Lack1uster发布了新的文献求助10
14秒前
今后应助烨ye采纳,获得10
15秒前
Prof_W完成签到 ,获得积分10
15秒前
liushikai应助明芷蝶采纳,获得20
17秒前
深情安青应助monica项采纳,获得10
17秒前
高分求助中
Organic Chemistry 10086
(应助此贴封号)【重要!!请各位详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Voyage au bout de la révolution: de Pékin à Sochaux 700
yolo算法-游泳溺水检测数据集 500
First Farmers: The Origins of Agricultural Societies, 2nd Edition 500
Metals, Minerals, and Society 400
International socialism & Australian labour : the Left in Australia, 1919-1939 400
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 4292819
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3819495
关于积分的说明 11960018
捐赠科研通 3462805
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1899488
邀请新用户注册赠送积分活动 947684
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 850423