Cuprous-Sulfide-Nanoplate-Catalyzed Click Chemistry for In Situ Construction of Covalent Organic Polymer Heterostructures for Efficient Photocatalytic Reduction and Removal of U(VI)
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Le résumé fourni par la source
In this study, a core–shell heterostructure of cuprous sulfide (Cu 2 S) nanoplates and covalent organic polymers (COPs) (Cu 2 S@COP) was constructed in situ by a Cu 2 S-catalyzed azide–alkyne reaction for efficient reduction and rapid removal of U(VI) from uranium mine wastewater. The simple in situ synthesis of heterojunctions through click chemistry reactions can create a tight bond at the interface and evade the laborious process of conventional composites. The different Fermi energy levels of Cu 2 S and COP induce the formation of a built-in electric field within the core–shell heterojunction, and the photogenerated charge transfer from the COP to Cu 2 S nanoplate results in a substantial boost in the efficiency of the photocatalytic reduction of U(VI). The Cu 2 S@COP heterojunction demonstrates a high U(VI) removal capacity of 1164.6 mg g –1 without the need of a sacrificial agent, which is 2.08 times higher than Cu 2 S nanoplates, 3.02 times higher than COP, and better than most other previous heterostructures. The present photocatalytic method involves good specificity and achieves a high U(VI) removal efficiency of 85.9% from uranium mine wastewater. The in situ preparation of the Cu 2 S@COP core–shell heterojunction via click chemistry provides a new design concept for composite construction and presents a novel strategy to modulate the photocatalytic activity for contaminant management.
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Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.
- Titre Crossref
- Cuprous-Sulfide-Nanoplate-Catalyzed Click Chemistry for In Situ Construction of Covalent Organic Polymer Heterostructures for Efficient Photocatalytic Reduction and Removal of U(VI)
- Date Crossref
- 18/02/2025
- Éditeur
- American Chemical Society (ACS)
- Type
- journal-article
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Où se fait cette recherche
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Nanchang University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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East China University of Technology State Key Laboratory of Nuclear Resources and Environment pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Key Laboratory of Nuclear Radiation and Nuclear Energy Technology pays non établi dans la noticeOrganisme public
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School of Chemistry and Chemical Engineering pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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State Key Laboratory of Nuclear Resources and Environment pays non établi dans la noticeStructure de recherche
Nanchang University, State Key Laboratory of Nuclear Resources and Environment — East China University of Technology et Key Laboratory of Nuclear Radiation and Nuclear Energy Technology, avec 2 autres affiliations.
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