Bimetallic Photo-Activated and Steerable Janus Micromotors as Active Microcleaners for Wastewater
Rattachement africain : cn. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.
Le résumé fourni par la source
Photoactive colloidal motors whose motion can be controlled and even programed via external magnetic fields have significant potential in practical applications extending from biomedical fields to environmental remediation. Herein, we report a “three in one” strategy in a Co/Zn-TPM (3-trimethoxysilyl propyl methacrylate) bimetallic Janus colloidal micromotor (BMT-micromotor) which can be controlled by an optical field, chemical fuel, and magnetic field. The speed of the micromotors can be tuned by light intensity and with the concentration of the chemical fuel of H 2 O 2, while it could be steered and programed through magnetic field due to the presence of Co in the bimetallic part. Finally, the BMT-micromotors were employed to effectively remove rubidium metal ions and organic dyes (methylene blue and rhodamine b). Benefited of excellent mobility, multiple active sites, and hierarchical morphology, the micromotors exhibit excellent adsorption capacity of 103 mg·g –1 to Rb metal ions and high photodegradation efficiency toward organic dyes in the presence of a lower concentration of H 2 O 2 . The experimental characterizations and DFT calculations confirmed the strong interaction of Rb metal ions on the surface of BMT-micromotors and the excellent decomposition of H 2 O 2 which enhanced the photodegradation process. We expect the combination of light and fuel sensitivity with magnetic controllability to unlock an excess of opportunities for the application of BMT-micromotors in water treatments.
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Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.
- Titre Crossref
- Bimetallic Photo-Activated and Steerable Janus Micromotors as Active Microcleaners for Wastewater
- Date Crossref
- 18/06/2024
- Éditeur
- American Chemical Society (ACS)
- Type
- journal-article
Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.
Où se fait cette recherche
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Chinese Academy of Sciences pays non établi dans la noticeOrganisme public
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Qinghai Institute of Salt Lakes pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Shenzhen University Institute for Advanced Study pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Key Laboratory of Comprehensive and Highly Efficient Utilization of Salt Lake Resources pays non établi dans la noticeStructure de recherche
Chinese Academy of Sciences, Qinghai Institute of Salt Lakes et Institute for Advanced Study — Shenzhen University, avec 1 autre affiliation.
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