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.
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
蓝意完成签到,获得积分0
刚刚
4秒前
小瓶盖完成签到 ,获得积分10
7秒前
ZHR完成签到 ,获得积分10
15秒前
physicalpicture完成签到,获得积分10
17秒前
qiwen完成签到,获得积分10
17秒前
26秒前
YUN完成签到,获得积分10
28秒前
香蕉觅云应助qiwen采纳,获得10
29秒前
活泼的蘑菇完成签到 ,获得积分10
31秒前
YUN发布了新的文献求助10
33秒前
悦耳的城完成签到 ,获得积分10
38秒前
41秒前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
41秒前
曹福志完成签到 ,获得积分10
42秒前
合适靖儿完成签到 ,获得积分0
43秒前
47秒前
单纯的小土豆完成签到 ,获得积分0
48秒前
顺利问玉完成签到 ,获得积分10
49秒前
不逢春完成签到 ,获得积分10
53秒前
高冰冰完成签到 ,获得积分10
54秒前
lyb1853完成签到 ,获得积分10
56秒前
58秒前
Zhao完成签到,获得积分10
59秒前
娅娃儿完成签到 ,获得积分10
1分钟前
TX发布了新的文献求助30
1分钟前
leapper完成签到 ,获得积分10
1分钟前
阳光的凡阳完成签到 ,获得积分10
1分钟前
青木完成签到 ,获得积分10
1分钟前
ASCC完成签到 ,获得积分10
1分钟前
罗格朗因完成签到 ,获得积分10
1分钟前
o椰完成签到 ,获得积分10
1分钟前
旺旺完成签到,获得积分10
1分钟前
又又完成签到,获得积分0
1分钟前
Yuyu完成签到 ,获得积分10
1分钟前
开朗棉花糖完成签到 ,获得积分10
1分钟前
笨笨忘幽完成签到,获得积分0
1分钟前
可靠诗筠完成签到 ,获得积分10
1分钟前
KYTQQ完成签到 ,获得积分10
1分钟前
零玖完成签到 ,获得积分10
1分钟前
高分求助中
The Wiley Blackwell Companion to Diachronic and Historical Linguistics 3000
HANDBOOK OF CHEMISTRY AND PHYSICS 106th edition 1000
ASPEN Adult Nutrition Support Core Curriculum, Fourth Edition 1000
AnnualResearch andConsultation Report of Panorama survey and Investment strategy onChinaIndustry 1000
Signals, Systems, and Signal Processing 610
GMP in Practice: Regulatory Expectations for the Pharmaceutical Industry 500
领导干部角色心理研究 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 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6284529
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8103250
关于积分的说明 16942792
捐赠科研通 5350495
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2843793
邀请新用户注册赠送积分活动 1820886
关于科研通互助平台的介绍 1677751