Next Materials· 2026Q1
Boyar Üretim ile Yüzey Aktif Fe/Ni/Zn@f-MWCNT Nanokompozitlerinin Fotokatalitik Boya Bozunumu ve Antibakteriyel Uygulamalar İçin Sentezi
Green fabrication of surface-active Fe/Ni/Zn@f-MWCNT nanocomposites for photocatalytic dye degradation and antibacterial applications
- 0atıf
- Q1SCImago
- 2026yıl
Kısa özet
Yeşil, mikrodalga destekli bir sentez, 35 dakikada %94,66 metilen mavisi bozunumu (%84,89'a karşı) ve 20-26 mm bakteri inhibisyonu sağlayan Fe/Ni/Zn@f-MWCNT nanokompozitleri üretir.
Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.
Ana noktalar
- Fe/Ni/Zn@f-MWCNT nanokompozitleri, bitki özütü kullanılarak yeşil, mikrodalga destekli bir yöntemle sentezlenmiştir.
- Nanokompozit, bant aralığını 3,66 eV'den 2,90 eV'ye daraltarak görünür ışık emilimini iyileştirmiştir.
- Metilen mavisinin fotokatalitik bozunması 35 dakikada %94,66'ya ulaşarak desteklenmeyen nanopartikülleri geride bırakmıştır (55 dakikada %84,89).
- Nanokompozit, çeşitli bakteri türlerine karşı 20-26 mm inhibisyon zonları ile güçlü antibakteriyel aktivite sergilemiştir.
Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.
Özet (abstract)
Multifunctional Fe/Ni/Zn trimetallic nanocomposites were synthesized via a rapid, microwave-assisted green route using Garcinia gummi-gutta leaf extract. To enhance stability and performance, these nanoparticles were decorated onto carboxyl-functionalized multi-walled carbon nanotubes (Fe/Ni/Zn@f-MWCNTs). Structural and morphological characterization using UV–visible spectroscopy, FT-IR, XRD, TEM, and EDX analysis confirmed the formation of metal oxide-based nanostructures and their successful integration with the MWCNT framework. Optical analysis revealed a significant band gap narrowing from 3.66 eV in unsupported nanoparticles to 2.90 eV in the nanocomposite, facilitating superior visible-light harvesting. The supported system demonstrated markedly accelerated photocatalytic kinetics, achieving 94.66% degradation of methylene blue within 35 min, compared to 84.89% over 55 min for unsupported particles. Furthermore, the Fe/Ni/Zn@f-MWCNTs exhibited potent antibacterial activity against Gram-positive ( S. aureus, Bacillus sp. ) and Gram-negative ( E. coli, P. aeruginosa ) strains, with inhibition zones reaching 20–26 mm. The combined effect of the trimetallic nanocomposite and the conductive MWCNT support, facilitating charge separation and increasing surface area, renders this nanocomposite a high-performance, sustainable material for dual environmental remediation and biomedical applications. This study highlights the potential of plant-mediated microwave synthesis in producing advanced, eco-friendly nanohybrids.
Yazarların özeti; kaynağından alınmıştır. Next Materials, 2026 · DOI ↗
Devamı Pofolia uygulamasında
Çıkarımlar ve makaleye soru sorma; ilgi alanına göre her gün yeni özetler. Ücretsiz.
Web'de giriş yaparak açAlan: Elektronik, Optik ve Manyetik Malzemeler
Electronic, Optical and Magnetic MaterialsMaterials Science