Scientific Reports· 2026Q1
Kobalt Katkılı ZnFe₂O₄ Küreler Görünür Işık Altında Tetrasiklin'i Etkin Bir Şekilde Parçalıyor
Advanced experimental analysis on the synthesis and modification of zinc iron-based nanoparticles for separation and removal of pharmaceutical compounds
- 0atıf
- Q1SCImago
- 2026yıl
Kısa özet
Gözenekli kobalt katkılı ZnFe₂O₄ küreler (%15 Co-ZF), görünür ışık altında %93 tetrasiklin (TC) bozunması sağlayarak su arıtımı potansiyeli gösterdi.
Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.
Ana noktalar
- Gözenekli kobalt katkılı ZnFe₂O₄ küreler sentezlenerek tetrasiklin (TC) bozunması için test edildi.
- 15% Co-ZF katalizörü, 20 mg/L katalizör yüklemesi, pH 5.52 ve 100 W LED lamba altında 240 dakika sonra görünür ışık altında %93 TC bozunması sağladı.
- Katalizörün tekrar kullanılabilirliği, üç döngü boyunca %9'luk bir verimlilik düşüşü ile iyi bir stabilite gösterdi.
- Bozunmadan sorumlu baskın reaktif türler olarak ·OH radikalleri belirlendi.
Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.
Özet (abstract)
This study reports the visible-light-driven photocatalytic degradation of tetracycline (TC) in aqueous media using porous Co-doped ZnFe₂O₄ microspheres. ZnFe 2 O 4 (ZF) microspheres with a porous, spherical morphology were synthesized and subsequently doped with 5 wt% and 15 wt% cobalt (Co). The produced photocatalysts were subsequently assessed for their TC degradation performance under visible light irradiation from an LED lamp. The 15% Co-ZF catalyst showed the highest degradation efficiency among the three catalytic materials. A systematic study was conducted to assess the influence of TC concentration, catalyst concentration, pH, and lamp intensity on degradation efficiency. A degradation percentage of 92% was observed with a catalyst loading of 20 mg/L and the lowest TC concentration. Optimal degradation of 93% was achieved for 15%Co-ZF under 100 W LED lamp at pH = 5.52 after 240 min. Reusability studies revealed a slight decrease in degradation efficiency over three cycles, with a 9% reduction in the third cycle, indicating acceptable stability of the sample. Post-reaction XRD/FTIR analyses confirmed the structural stability of the photocatalyst, while scavenger experiments identified ·OH radicals as the dominant reactive species. These results highlight the potential of Co-doped ZF microspheres as efficient and reusable photocatalysts for the removal of TC from contaminated water sources.
Yazarların özeti; kaynağından alınmıştır. Scientific Reports, 2026 · DOI ↗
Devamı Pofolia uygulamasında
Çıkarımlar ve makaleye soru sorma; ilgi alanına göre her gün yeni özetler. Ücretsiz.
Web'de giriş yaparak açAlan: Yenilenebilir Enerji, Sürdürülebilirlik ve Çevre
Renewable Energy, Sustainability and the EnvironmentEnergy