已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

High-Capacity and Photoregenerable Composite Material for Efficient Adsorption and Degradation of Phenanthrene in Water

降级(电信) 吸附 复合数 环境科学 化学工程 环境化学 化学 材料科学 复合材料 有机化学 工程类 电信
作者
Wen Liu,Zhengqing Cai,Xiao Zhao,Ting Wang,Fan Li,Dongye Zhao
出处
期刊:Environmental Science & Technology [American Chemical Society]
卷期号:50 (20): 11174-11183 被引量:91
标识
DOI:10.1021/acs.est.6b02623
摘要

We report a novel composite material, referred to as activated charcoal supported titanate nanotubes (TNTs@AC), for highly efficient adsorption and photodegradation of a representative polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH), phenanthrene. TNTs@AC was prepared through a one-step hydrothermal method, and is composed of an activated charcoal core and a shell of carbon-coated titanate nanotubes. TNTs@AC offered a maximum Langmuir adsorption capacity of 12.1 mg/g for phenanthrene (a model PAH), which is ∼11 times higher than the parent activated charcoal. Phenanthrene was rapidly concentrated onto TNTs@AC, and subsequently completely photodegraded under UV light within 2 h. The photoregenerated TNTs@AC can then be reused for another adsorption-photodegradation cycle without significant capacity or activity loss. TNTs@AC performed well over a wide range of pH, ionic strength, and dissolved organic matter. Mechanistically, the enhanced adsorption capacity is attributed to the formation of carbon-coated ink-bottle pores of the titanate nanotubes, which are conducive to capillary condensation; in addition, the modified microcarbon facilitates transfer of excited electrons, thereby inhibiting recombination of the electron-hole pairs, resulting in high photocatalytic activity. The combined high adsorption capacity, photocatalytic activity, and regenerability/reusability merit TNTs@AC a very attractive material for concentrating and degrading a host of micropollutants in the environment.
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
超zc完成签到 ,获得积分10
3秒前
Bin_Liu完成签到,获得积分20
3秒前
lcy关注了科研通微信公众号
3秒前
666完成签到,获得积分10
4秒前
几两完成签到 ,获得积分10
4秒前
5秒前
5秒前
A2ure发布了新的文献求助10
5秒前
xsw完成签到,获得积分10
7秒前
ax完成签到,获得积分10
7秒前
宇宙拿铁完成签到 ,获得积分10
7秒前
七楼发布了新的文献求助10
9秒前
10秒前
ax发布了新的文献求助10
10秒前
呆萌的寄翠完成签到,获得积分20
10秒前
天真的乌完成签到 ,获得积分10
10秒前
Tao完成签到 ,获得积分10
10秒前
脑洞疼应助xsw采纳,获得10
11秒前
11秒前
kl完成签到,获得积分10
12秒前
14秒前
zhoumo98466发布了新的文献求助30
17秒前
wend完成签到 ,获得积分10
17秒前
17秒前
温暖书雪完成签到,获得积分10
18秒前
18秒前
19秒前
爆米花应助Madeline采纳,获得10
19秒前
19秒前
20秒前
爱吃煎饼果子的芋圆完成签到 ,获得积分10
20秒前
molihuakai应助从一岁就很帅采纳,获得10
20秒前
21秒前
张星星完成签到 ,获得积分10
22秒前
illa发布了新的文献求助10
22秒前
陈洋完成签到 ,获得积分10
23秒前
小张发布了新的文献求助10
24秒前
冬卿留完成签到,获得积分10
24秒前
24秒前
墨墨发布了新的文献求助10
25秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Introduction to Helicopter and Tiltrotor Flight Simulation, Second Edition 2500
卤化钙钛矿人工突触的研究 2000
Моделирование процессов самоорганизации в кристаллообразующих системах 1000
History of U.S. Space Surveillance and Satellite Cataloging 1000
Malcolm Fraser : a biography 700
Signals, Systems, and Signal Processing 610
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 6507422
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8300695
关于积分的说明 17720105
捐赠科研通 5608147
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2921115
邀请新用户注册赠送积分活动 1898349
关于科研通互助平台的介绍 1760862

今日热心研友

学术文献互助
200
Nature
40
GingerF
4
嘉心糖
2
注:热心度 = 本日应助数 + 本日被采纳获取积分÷10