Efficient degradation of organic pollutants by S-NaTaO3/biochar under visible light and the photocatalytic performance of a permonosulfate-based dual-effect catalytic system

光催化 罗丹明B 催化作用 可见光谱 甲基橙 材料科学 降级(电信) 光化学 橙色G 水溶液 生物炭 复合数 化学工程 化学 纳米技术 复合材料 有机化学 光电子学 热解 工程类 电信 计算机科学
作者
Yuehui Tai,Jinlong Sun,Haoran Tian,Fuyue Liu,Boyu Han,Wei Fu,Zhangpei Liu,Xiuye Yang,Qifeng Liu
出处
期刊:Journal of Environmental Sciences-china [Elsevier BV]
卷期号:125: 388-400 被引量:26
标识
DOI:10.1016/j.jes.2022.01.028
摘要

Removing large concentrations of organic pollutants from water efficiently and quickly under visible light is essential to developing photocatalytic technology and improving solar energy efficiency. This study used a simple hydrothermal method to prepare a non-metallic, S-doped NaTaO3 (S-NTO) photocatalyst, which was then loaded onto biochar (BC) to form a S-NTO/BC composite photocatalyst. After uniform loading onto BC, the S-NTO particles transformed from cubic to spherical. The photogenerated electron-hole pair recombination probability of the composite photocatalyst was significantly lower than those of the NTO particles. The light absorption range of the catalyst was effectively widened from 310 nm UV region to visible region. In addition, a dual-effect catalytic system was constructed by introducing peroxymonosulfate (PMS) into the environment of the pollution to be degraded. The Rhodamine B, Methyl Orange, Acid Orange 7, tetracycline, and ciprofloxacin degradation efficiency at 40 mg/L reached 99.6%, 99.2%, 84.5%, 67.1%, and 70.7%, respectively, after irradiation by a 40 W lamps for 90 min. The high-efficiency visible-light catalytic activity of the dual-effect catalytic system was attributed to doping with non-metallic sulfur and loading of catalysts onto BC. The development of this dual-effect catalytic system provides new ideas for quickly and efficiently solving the problem of high-concentration organic pollution in aqueous environments, rationally and fully utilizing solar energy, and expanding the application of photocatalytic technology to practice.
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
渔夫发布了新的文献求助10
刚刚
明理的小甜瓜完成签到,获得积分10
1秒前
1秒前
李健的粉丝团团长应助Sw采纳,获得10
2秒前
Joshua完成签到,获得积分10
2秒前
JG完成签到 ,获得积分10
2秒前
欣喜面包发布了新的文献求助10
3秒前
奔奔完成签到,获得积分10
3秒前
3秒前
所所应助从容的天空采纳,获得10
3秒前
月光族完成签到,获得积分10
4秒前
2233发布了新的文献求助10
4秒前
buyisung完成签到 ,获得积分10
4秒前
佳佳完成签到,获得积分10
5秒前
kele完成签到 ,获得积分10
5秒前
cdercder应助alphahe125采纳,获得10
6秒前
6秒前
6秒前
7秒前
8秒前
夏天发布了新的文献求助10
8秒前
chen给零一的求助进行了留言
9秒前
滋味果儿完成签到,获得积分10
9秒前
哎呀完成签到,获得积分10
10秒前
lyn完成签到,获得积分10
10秒前
33333发布了新的文献求助30
10秒前
蓝调爱科研应助MewZero采纳,获得10
12秒前
时光宝石一次完成签到 ,获得积分10
12秒前
April60完成签到 ,获得积分10
12秒前
cc发布了新的文献求助10
12秒前
Hindiii完成签到,获得积分10
12秒前
falcon完成签到,获得积分10
12秒前
13秒前
魔幻的雪卉完成签到,获得积分10
13秒前
sgf发布了新的文献求助10
14秒前
Xuemin完成签到,获得积分10
14秒前
小美最棒完成签到,获得积分10
15秒前
伶俐如冰完成签到,获得积分10
15秒前
孤独含蕾完成签到,获得积分10
15秒前
星辰大海应助王某采纳,获得10
15秒前
高分求助中
The world according to Garb 600
Разработка метода ускоренного контроля качества электрохромных устройств 500
Mass producing individuality 500
Chinesen in Europa – Europäer in China: Journalisten, Spione, Studenten 500
Arthur Ewert: A Life for the Comintern 500
China's Relations With Japan 1945-83: The Role of Liao Chengzhi // Kurt Werner Radtke 500
Two Years in Peking 1965-1966: Book 1: Living and Teaching in Mao's China // Reginald Hunt 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 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 3820211
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3363100
关于积分的说明 10420892
捐赠科研通 3081487
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1695130
邀请新用户注册赠送积分活动 814901
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 768567