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SnS2-TiO2 Heterojunction Designed for Reductive Degradation of Contaminants of Emerging Concern

光催化 异质结 材料科学 可见光谱 降级(电信) 背景(考古学) 化学工程 纳米技术 热液循环 光化学 催化作用 化学 光电子学 计算机科学 有机化学 生物 电信 工程类 古生物学
作者
Suresh Kumar Pandey,Sandra Romac,Josipa Papac Zjačić,Marijana Kraljić Roković,Marin Kovačić,Hrvoje Kušić,Boštjan Žener,Boštjan Genorio,Urška Lavrenčić Štangar,Ana Lončarić Božić
出处
期刊:Nanomaterials [Multidisciplinary Digital Publishing Institute]
卷期号:15 (13): 969-969 被引量:2
标识
DOI:10.3390/nano15130969
摘要

Contaminants of emerging concern (CECs), including pharmaceuticals and perfluorinated compounds, pose a growing threat to water quality due to their persistence and resistance to conventional treatment methods. In this context, photocatalytic processes capable of promoting both oxidative and reductive transformations have attracted increasing attention. This study explores the synthesis and performance of a SnS2-TiO2 heterojunction photocatalyst, designed to facilitate such reactions under solar and UV-A light. The composite was synthesized via the hydrothermal method and thoroughly characterized for its morphological, structural, surface, and semiconducting properties. The results confirmed the formation of a type-II heterojunction with improved visible-light absorption and suppressed charge recombination. Photoelectrochemical measurements indicated enhanced charge separation and favorable band-edge alignment for reductive processes. Photocatalytic experiments with amoxicillin (AMX) and perfluorooctanoic acid (PFOA) revealed distinct degradation behaviors: AMX was predominantly degraded via superoxide-mediated reductive pathways, whereas PFOA exhibited limited transformation, likely proceeding via a combination of oxidative and reductive mechanisms. While overall removal efficiencies were moderate, this study highlights the role of band structure engineering and heterojunction design in tailoring photocatalytic behavior. The SnS2-TiO2 system serves as a promising platform for further development of composite materials to address the challenge of CECs in water treatment.
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