Light-Driven MXene-Based Microrobots: Mineralization of Bisphenol A to CO2 and H2O
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F60461373%3A22310%2F23%3A43927539" target="_blank" >RIV/60461373:22310/23:43927539 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/smtd.202201547" target="_blank" >https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/smtd.202201547</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.1002/smtd.202201547" target="_blank" >10.1002/smtd.202201547</a>
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Light-Driven MXene-Based Microrobots: Mineralization of Bisphenol A to CO2 and H2O
Popis výsledku v původním jazyce
Light-driven magnetic MXene-based microrobots (MXeBOTs) have been developed as an active motile platform for efficiently removing and degrading bisphenol A (BPA). Light-driven MXeBOTs are facilitated with the second control engine, i.e., embedded Fe2O3 nanoparticles (NPs) for magnetic propulsion. The grafted bismuth NPs act as cocatalysts. The effect of the BPA concentration and the chemical composition of the swimming environment on the stability and reusability of the MXeBOTs are studied. The MAXBOTs, a developed motile water remediation platform, demonstrate the ability to remove/degrade approximately 60% of BPA within just 10 min and achieve near-complete removal/degradation (approximate to 100%) within 1 h. Above 86% of BPA is mineralized within 1 h. The photocatalytic degradation of BPA using Bi/Fe/MXeBOTs demonstrates a significant advantage in the mineralization of BPA to CO2 and H2O.
Název v anglickém jazyce
Light-Driven MXene-Based Microrobots: Mineralization of Bisphenol A to CO2 and H2O
Popis výsledku anglicky
Light-driven magnetic MXene-based microrobots (MXeBOTs) have been developed as an active motile platform for efficiently removing and degrading bisphenol A (BPA). Light-driven MXeBOTs are facilitated with the second control engine, i.e., embedded Fe2O3 nanoparticles (NPs) for magnetic propulsion. The grafted bismuth NPs act as cocatalysts. The effect of the BPA concentration and the chemical composition of the swimming environment on the stability and reusability of the MXeBOTs are studied. The MAXBOTs, a developed motile water remediation platform, demonstrate the ability to remove/degrade approximately 60% of BPA within just 10 min and achieve near-complete removal/degradation (approximate to 100%) within 1 h. Above 86% of BPA is mineralized within 1 h. The photocatalytic degradation of BPA using Bi/Fe/MXeBOTs demonstrates a significant advantage in the mineralization of BPA to CO2 and H2O.
Klasifikace
Druh
J<sub>imp</sub> - Článek v periodiku v databázi Web of Science
CEP obor
—
OECD FORD obor
10402 - Inorganic and nuclear chemistry
Návaznosti výsledku
Projekt
<a href="/cs/project/GA20-20201S" target="_blank" >GA20-20201S: Mikromotory na bázi 2D materiálů pro biomedicinální a environmentální aplikace</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)
Ostatní
Rok uplatnění
2023
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
Small Methods
ISSN
2366-9608
e-ISSN
2366-9608
Svazek periodika
7
Číslo periodika v rámci svazku
8
Stát vydavatele periodika
DE - Spolková republika Německo
Počet stran výsledku
9
Strana od-do
—
Kód UT WoS článku
000971847700001
EID výsledku v databázi Scopus
2-s2.0-85152929261