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<dcvalue element="contributor" qualifier="author">Byambaa,&#x20;Battuya</dcvalue>
<dcvalue element="contributor" qualifier="author">Seid&#x20;Mingizem,&#x20;Gashaw</dcvalue>
<dcvalue element="contributor" qualifier="author">Song,&#x20;Kyung&#x20;Guen</dcvalue>
<dcvalue element="contributor" qualifier="author">Kim,&#x20;Eun&#x20;Ju</dcvalue>
<dcvalue element="contributor" qualifier="author">Lee,&#x20;Donghyun</dcvalue>
<dcvalue element="contributor" qualifier="author">Lee,&#x20;Changha</dcvalue>
<dcvalue element="date" qualifier="accessioned">2024-01-12T06:30:45Z</dcvalue>
<dcvalue element="date" qualifier="available">2024-01-12T06:30:45Z</dcvalue>
<dcvalue element="date" qualifier="created">2023-11-03</dcvalue>
<dcvalue element="date" qualifier="issued">2024-01</dcvalue>
<dcvalue element="identifier" qualifier="issn">0045-6535</dcvalue>
<dcvalue element="identifier" qualifier="uri">https:&#x2F;&#x2F;pubs.kist.re.kr&#x2F;handle&#x2F;201004&#x2F;79677</dcvalue>
<dcvalue element="description" qualifier="abstract">In&#x20;this&#x20;study,&#x20;we&#x20;first&#x20;comprehensively&#x20;studied&#x20;peroxymonosulfate&#x20;(PMS)&#x20;and&#x20;peroxydisulfate&#x20;(PDS)&#x20;activation&#x20;mechanisms&#x20;using&#x20;N,&#x20;O&#x20;codoped&#x20;sludge&#x20;biochar&#x20;(NOSB)&#x20;to&#x20;degrade&#x20;organics&#x20;from&#x20;water.&#x20;Among&#x20;the&#x20;catalysts,&#x20;NOSB&#x20;with&#x20;a&#x20;higher&#x20;content&#x20;of&#x20;graphitic&#x20;N,&#x20;optimal&#x20;edge&#x20;nitrogen&#x20;(pyridinic&#x20;N&#x20;and&#x20;pyrrolic&#x20;N),&#x20;Cdouble&#x20;bondO&#x20;groups,&#x20;sp2-hybridized&#x20;C,&#x20;and&#x20;rich&#x20;defects&#x20;were&#x20;demonstrated&#x20;to&#x20;be&#x20;a&#x20;superior&#x20;catalyst.&#x20;Therefore,&#x20;by&#x20;activating&#x20;PDS&#x20;and&#x20;PMS,&#x20;NOSB&#x20;exhibited&#x20;the&#x20;highest&#x20;rate&#x20;of&#x20;BPA&#x20;degradation,&#x20;which&#x20;was&#x20;22-fold&#x20;and&#x20;13-fold&#x20;that&#x20;of&#x20;pristine&#x20;sludge&#x20;biochar,&#x20;respectively.&#x20;However,&#x20;owing&#x20;to&#x20;different&#x20;oxidation&#x20;potentials&#x20;and&#x20;molecular&#x20;structures,&#x20;PMS&#x20;and&#x20;PDS&#x20;show&#x20;different&#x20;degradation&#x20;performances&#x20;due&#x20;to&#x20;various&#x20;catalytic&#x20;mechanisms&#x20;occurring,&#x20;even&#x20;with&#x20;the&#x20;same&#x20;biochar.&#x20;Due&#x20;to&#x20;the&#x20;asymmetrical&#x20;structure&#x20;of&#x20;PMS,&#x20;electrons&#x20;passed&#x20;from&#x20;PMS&#x20;to&#x20;NOSB&#x20;and&#x20;further&#x20;generated&#x20;singlet&#x20;oxygen&#x20;(1O2),&#x20;which&#x20;governs&#x20;the&#x20;degradation&#x20;of&#x20;bisphenol&#x20;A&#x20;with&#x20;an&#x20;auxiliary&#x20;contribution&#x20;of&#x20;single&#x20;electron&#x20;transfer.&#x20;Meanwhile,&#x20;PDS&#x20;is&#x20;reduced&#x20;at&#x20;the&#x20;Lewis&#x20;basic&#x20;sites&#x20;of&#x20;NOSB,&#x20;forming&#x20;inner-surface-bound&#x20;{PDS-NOSB},&#x20;which&#x20;was&#x20;oxidizing&#x20;around&#x20;neighboring&#x20;carbon&#x20;and&#x20;decomposed&#x20;targets&#x20;through&#x20;transferring&#x20;single&#x20;and&#x20;double&#x20;electrons.&#x20;NOSB&#x20;is&#x20;promising&#x20;for&#x20;practical&#x20;applications&#x20;because&#x20;of&#x20;its&#x20;adaptation&#x20;to&#x20;a&#x20;wide&#x20;pH&#x20;range,&#x20;anions,&#x20;high&#x20;total&#x20;organic&#x20;carbon&#x20;removal,&#x20;tunable&#x20;active&#x20;sites,&#x20;and&#x20;re-usability&#x20;for&#x20;degrading&#x20;organics&#x20;via&#x20;PMS&#x2F;PDS&#x20;activation.&#x20;This&#x20;study&#x20;unveils&#x20;knowledge&#x20;about&#x20;N,&#x20;O&#x20;codoped&#x20;sludge&#x20;biochar&#x20;catalysts&#x20;for&#x20;activating&#x20;PMS&#x2F;PDS&#x20;and&#x20;advocates&#x20;a&#x20;great&#x20;approach&#x20;for&#x20;organics’&#x20;degradation&#x20;in&#x20;the&#x20;environment.</dcvalue>
<dcvalue element="language" qualifier="none">English</dcvalue>
<dcvalue element="publisher" qualifier="none">Pergamon&#x20;Press&#x20;Ltd.</dcvalue>
<dcvalue element="title" qualifier="none">Insight&#x20;into&#x20;disparate&#x20;nonradical&#x20;mechanisms&#x20;of&#x20;peroxymonosulfate&#x20;and&#x20;peroxydisulfate&#x20;activation&#x20;by&#x20;N-doped&#x20;oxygen-rich&#x20;biochar:&#x20;Unraveling&#x20;the&#x20;role&#x20;of&#x20;active&#x20;sites</dcvalue>
<dcvalue element="type" qualifier="none">Article</dcvalue>
<dcvalue element="identifier" qualifier="doi">10.1016&#x2F;j.chemosphere.2023.140563</dcvalue>
<dcvalue element="description" qualifier="journalClass">1</dcvalue>
<dcvalue element="identifier" qualifier="bibliographicCitation">Chemosphere,&#x20;v.346</dcvalue>
<dcvalue element="citation" qualifier="title">Chemosphere</dcvalue>
<dcvalue element="citation" qualifier="volume">346</dcvalue>
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