Novel Cu2O quantum dots coupled flower-like BiOBr for enhanced photocatalytic degradation of organic contaminant

光催化 光电流 量子点 苯酚 复合数 亚甲蓝 材料科学 可见光谱 刚果红 降级(电信) 化学工程 沉积(地质) 化学 光化学 纳米技术 纳米颗粒 催化作用 有机化学 光电子学 吸附 复合材料 古生物学 沉积物 工程类 生物 电信 计算机科学
作者
Wenquan Cui,Weijia An,Li Liu,Jinshan Hu,Yeru Liang
出处
期刊:Journal of Hazardous Materials [Elsevier BV]
卷期号:280: 417-427 被引量:171
标识
DOI:10.1016/j.jhazmat.2014.08.032
摘要

Here we report a highly efficient novel photocatalyst consisting of Cu2O quantum dots (QDs) incorporated into three-dimensional (3D) flower-like hierarchical BiOBr (hereafter designated QDs-Cu2O/BiOBr), which were synthesized via a simple reductive solution chemistry route and applied to decontaminate the hazardous wastewater containing phenol and organic dyes. The deposition of Cu2O QDs onto the surface of the BiOBr was confirmed by structure and composition characterizations. The QDs-Cu2O/BiOBr composites exhibited superior activity for organic contaminant degradation under visible light and 3 wt% QDs-Cu2O/BiOBr composite showed the highest degrade rate for phenol and methylene blue (MB), which was 11.8 times and 1.4 times than that of pure BiOBr, indicated the QDs-Cu2O/BiOBr composite has the great potential application in purifying hazardous organic contaminant. The incorporated Cu2O QDs played an important role in improving the photocatalytic performance, due to the enhancement of visible light absorption efficiency as well as the efficient separation of the photogenerated charge carriers originating from the intimately contacted interface and the well-aligned band-structures, which was confirmed by the results of PL, photocurrent and EIS measurements. The possible photocatalytic mechanism was proposed based on the experiments and theoretical results.

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
1秒前
cccyyb发布了新的文献求助10
2秒前
QHQ完成签到,获得积分10
2秒前
所所应助英勇的曼卉采纳,获得10
4秒前
今晚早点睡完成签到 ,获得积分10
5秒前
优雅的不惜完成签到,获得积分10
8秒前
9秒前
9秒前
9秒前
爆米花应助张y采纳,获得10
10秒前
裂开给裂开的求助进行了留言
10秒前
Son4904完成签到,获得积分10
10秒前
11秒前
霸气的听白完成签到,获得积分10
13秒前
14秒前
海绵宝宝发布了新的文献求助10
15秒前
Wink14551发布了新的文献求助10
15秒前
Son4904发布了新的文献求助10
15秒前
爆米花应助ZYL采纳,获得10
16秒前
余光晨完成签到,获得积分10
17秒前
19秒前
22秒前
22秒前
23秒前
英勇的曼卉完成签到,获得积分10
23秒前
24秒前
25秒前
hdy331完成签到,获得积分0
25秒前
25秒前
nn发布了新的文献求助10
26秒前
冯冯完成签到,获得积分20
27秒前
ZYL发布了新的文献求助10
27秒前
27秒前
海棠发布了新的文献求助10
28秒前
28秒前
zhang完成签到,获得积分10
29秒前
bubble完成签到,获得积分10
29秒前
开朗小馒头完成签到 ,获得积分10
30秒前
余光晨发布了新的文献求助10
31秒前
Wink14551发布了新的文献求助10
31秒前
高分求助中
Adhesion Science: Principles & Practice 1234
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Fundamentals of Pharmaceutical and Biologics Regulations: A Global Perspective, Second Edition 600
Testimonial Injustice and Trust 510
久松真一著作集〈第5巻〉禅と芸術 500
Cold War Transcended: Australia's China Policy, 1949-1990 470
Cybercrime: The Transformation of Crime in the Information Age, 2nd Edition 400
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 6625338
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8387676
关于积分的说明 17943610
捐赠科研通 5800392
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2962618
邀请新用户注册赠送积分活动 1937780
关于科研通互助平台的介绍 1845834