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Accès ouvert déclaré 2025 article

CeO2-based catalysts for photocatalytic degradation of volatile organic compounds: A comprehensive review

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Rattachement africain : hk, cn. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Volatile organic compounds (VOCs) are hazardous air pollutants that pose significant risks to human health, highlighting the need for efficient and sustainable removal technologies. While titanium dioxide (TiO 2 ) has long been the dominant photocatalyst for VOCs degradation, cerium dioxide (CeO 2 ) has emerged as a promising alternative due to its unique Ce 3+ /Ce 4+ redox behavior and abundant oxygen vacancies. However, its photocatalytic efficiency is often limited by poor light absorption and rapid charge recombination. This review systematically summarizes recent advances in the design and modification of CeO 2 -based catalysts for VOCs degradation, including morphology modification, metal and non-metal doping, defect engineering, and heterostructure construction. It also identifies key factors affecting degradation efficiency, such as relative humidity, types of VOCs, concentration of VOCs, airflow rate, and light source. Furthermore, the review discusses emerging strategies to enhance catalyst performance. By integrating materials design with an analysis of these key factors, this review provides a comprehensive and forward-looking perspective on the development of advanced CeO 2 -based photocatalysts for VOCs removal.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
CeO2-based catalysts for photocatalytic degradation of volatile organic compounds: A comprehensive review
Date Crossref
01/08/2025
Éditeur
Elsevier BV
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

  • City University of Hong Kong pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • University of Hong Kong Department of Mechanical Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Hong Kong Virtual University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Sun Yat-sen University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Sinopec (China) pays non établi dans la notice
    Entreprise
  • School of Energy & Environment pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Environmental Science and Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • SINOPEC Dalian Research Institute of Petroleum and Petrochemicals Co. pays non établi dans la notice
    Structure de recherche

City University of Hong Kong, Department of Mechanical Engineering — University of Hong Kong et Hong Kong Virtual University, avec 5 autres affiliations.

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