Journal of Photochemistry and Photobiology A Chemistry, Год журнала: 2024, Номер unknown, С. 116178 - 116178
Опубликована: Дек. 1, 2024
Язык: Английский
Journal of Photochemistry and Photobiology A Chemistry, Год журнала: 2024, Номер unknown, С. 116178 - 116178
Опубликована: Дек. 1, 2024
Язык: Английский
Journal of Molecular Structure, Год журнала: 2024, Номер 1312, С. 138501 - 138501
Опубликована: Апрель 30, 2024
Язык: Английский
Процитировано
95Coordination Chemistry Reviews, Год журнала: 2024, Номер 519, С. 216120 - 216120
Опубликована: Авг. 9, 2024
Язык: Английский
Процитировано
9Polyhedron, Год журнала: 2024, Номер 255, С. 116958 - 116958
Опубликована: Март 30, 2024
Язык: Английский
Процитировано
8Inorganica Chimica Acta, Год журнала: 2024, Номер 569, С. 122133 - 122133
Опубликована: Май 10, 2024
Язык: Английский
Процитировано
7Inorganica Chimica Acta, Год журнала: 2023, Номер 562, С. 121892 - 121892
Опубликована: Дек. 18, 2023
Язык: Английский
Процитировано
15CrystEngComm, Год журнала: 2024, Номер 26(10), С. 1453 - 1463
Опубликована: Янв. 1, 2024
Four new 3,5-bis(3,4-dicarboxyphenoxy)benzoic acid-appended Mn( ii ) coordination polymers were synthesized and used as photocatalysts for the photodegradation of antibiotics.
Язык: Английский
Процитировано
5Nano-Structures & Nano-Objects, Год журнала: 2024, Номер 40, С. 101366 - 101366
Опубликована: Окт. 3, 2024
Язык: Английский
Процитировано
4Journal of Colloid and Interface Science, Год журнала: 2025, Номер 687, С. 279 - 292
Опубликована: Фев. 12, 2025
Язык: Английский
Процитировано
0Applied Organometallic Chemistry, Год журнала: 2024, Номер 38(11)
Опубликована: Июль 25, 2024
A novel zinc‐based metal–organic framework (Zn‐MOF), designated as [Zn 3 (L)(bpyp) 2 (HCOO) ·2DMF·H O] ( 1 ), was synthesized using 2,5‐bis(pyrid‐4‐yl)pyridine (bpyp), 1,3,5‐benzenetricarboxylic acid (H L), and Zn(CH COO) ·2H O in a DMF solution. Single‐crystal X‐ray diffraction analysis revealed that MOF crystallizes the monoclinic system with C2/c space group, featuring (3,5)‐connected binodal network. The structural integrity characteristics of were confirmed by Fourier transform infrared (FT‐IR), thermal gravimetric (TGA), powder (PXRD), Brunauer–Emmett–Teller (BET) analyses, showing type IV isotherms indicative microporous structures. photocatalytic efficiency evaluated for degradation various antibiotics under UV light, nitrofurantoin (NFT) demonstrating highest rate 83.9% at an optimal concentration 40 ppm catalyst loading 5 mg. process followed pseudo‐first‐order kinetic model constant 0.02492 min −1 . Radical trapping experiments identified superoxide radicals (O ˙ − ) holes (h + predominant reactive species, while hydroxyl (˙OH) played negligible role. Reusability tests over four cycles stability durability , consistent performance unchanged morphology evidenced PXRD SEM analyses. proposed mechanism involves photoinduced electron–hole pair generation, subsequent formation oxygen species (ROS) facilitating NFT degradation. This study highlights promising photocatalyst environmental remediation, specifically efficient pharmaceutical contaminants aquatic systems, providing insights into its properties, activity, underlying mechanisms.
Язык: Английский
Процитировано
3Inorganica Chimica Acta, Год журнала: 2024, Номер 573, С. 122326 - 122326
Опубликована: Авг. 22, 2024
Язык: Английский
Процитировано
3