亲爱的研友该休息了!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!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

2D/1D BiOBr/TiO2 flexible nanofibrous film heterojunction photocatalyst for tetracycline degradation

材料科学 光催化 光降解 异质结 降级(电信) 静电纺丝 可重用性 化学工程 半导体 可见光谱 纳米技术 光化学 光电子学 催化作用 复合材料 聚合物 有机化学 计算机科学 工程类 化学 程序设计语言 软件 电信
作者
Hongjie Liu,Minchen Hou,Hao Fu,Anjie Hu,Yanliang Zhai,Liwei Wang,Dong Zhai,Shaolong Zhang,Shaopeng Wang
出处
期刊:Surfaces and Interfaces [Elsevier BV]
卷期号:44: 103795-103795 被引量:27
标识
DOI:10.1016/j.surfin.2023.103795
摘要

Semiconductor photocatalysis is an ideal and sustainable solution to effectively remove Tetracycline (TC). Herein, a hierarchical flexible nanofibrous film (NF) heterojunction photocatalyst of BiOBr/TiO2 was fabricated via a combination of electrospinning and solvothermal method, obtaining the two-dimensional (2D) BiOBr nanosheets uniformly anchored on the surface of one-dimensional (1D) TiO2 nanofiber, and the amount of BiOBr significantly influences the physicochemical properties of the heterojunction photocatalyst, the optimal sample of BT-2 manifests large pore size and high surface area, prominent visible light response ability and narrow band gap as well as outstanding charge separation efficiency, thus achieves significantly enhanced photocatalysis activity for TC degradation, which is about twice higher than that of the pristine TiO2 NF. More importantly, the BT-2 sample also displays high reusability and stability over a 10-cycle period and can be easy to recover. Meanwhile, the radical scavenging experiments and electron spin resonance characterization reveal that ·O2– and h+ occupy an irreplaceable role in degrading TC. Moreover, regarding the analysis of intermediates and density functional theory calculations, the TC photodegradation mechanism and pathways are proposed. Our finding offers a prospective solution for designing BiOBr/TiO2 heterojunction recyclable photocatalysts for efficient TC photodegradation.
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
Neflibata完成签到 ,获得积分10
1秒前
拼搏幻柏完成签到,获得积分10
2秒前
优秀的宛白完成签到 ,获得积分10
4秒前
5秒前
yourkit发布了新的文献求助10
5秒前
思缪完成签到,获得积分10
6秒前
8秒前
FashionBoy的应助被Frank采纳,获得10
11秒前
ZZZ发布了新的文献求助10
11秒前
12秒前
一只不受管束的小狸Miao完成签到 ,获得积分10
14秒前
跳跃颤发布了新的文献求助10
15秒前
Xenomorph发布了新的文献求助10
16秒前
16秒前
陶醉幼晴发布了新的文献求助30
18秒前
21秒前
常青完成签到,获得积分10
22秒前
思源的应助被GT采纳,获得10
23秒前
23秒前
Nole的应助被思缪采纳,获得10
23秒前
Frank发布了新的文献求助10
27秒前
cloud完成签到 ,获得积分10
39秒前
我是老大的应助被liqing采纳,获得10
39秒前
leemiii完成签到 ,获得积分10
45秒前
电饭煲发布了新的文献求助10
47秒前
单纯寄云完成签到,获得积分10
47秒前
PP的应助被狂野的靖雁采纳,获得10
47秒前
木有完成签到 ,获得积分10
49秒前
53秒前
54秒前
57秒前
诸葛明明发布了新的文献求助10
59秒前
齐欢完成签到,获得积分10
59秒前
兔子里的乌龟完成签到 ,获得积分10
1分钟前
畅快的夜云完成签到,获得积分10
1分钟前
No1完成签到 ,获得积分10
1分钟前
yourkit发布了新的文献求助10
1分钟前
Akim的应助被adkdad采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
悠哈完成签到 ,获得积分10
1分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)通过应助OA文献获取积分 10000
Rosenblum, Global Change Biology 800
The Dawn of Philology 520
Organizational Behavior 510
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 400
A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) (4th ed.) 310
中国器官捐献和移植发展报告(2024) 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 计算机科学 工程类 纳米技术 内科学 物理 有机化学 化学工程 生物化学 复合材料 光电子学 细胞生物学 心理学 量子力学 催化作用 物理化学 电极
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7820075
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9347718
关于积分的说明 20542704
捐赠科研通 7412648
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3332537
关于科研通互助平台的介绍 2478500
邀请新用户注册赠送积分活动 2352585