使用磁性可分离的双金属生物炭复合物激活氧硫酸盐的双醇F的快速降解
Hui Liang1,2, Ruijuan Li1,2, Tongjin Liu1,2
1Institute of Plant Protection, Shandong Academy of Agricultural Sciences, Jinan 250100, China.
Molecules (Basel, Switzerland)
|December 17, 2024
概括
这项研究开发了一种由和铁 (CoFe / BC) 修改的玉米生物炭的新型催化剂,以有效地使用过氧化硫酸盐 (PMS) 清除双F (BPF). 催化剂表现出快速降解和出色的可重复使用性,用于废水处理.
科学领域:
- 环境化学环境化学
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 催化剂是一种催化剂.
背景情况:
- 基于氧硫酸盐 (PMS) 的先进氧化工艺 (AOP) 显示出有机污染物去除的前景.
- 开发有效和快速的催化剂来激活PMS仍然是污水处理的一个重大挑战.
研究的目的:
- 合成和评估一种新的CoFe双金属改性玉米衍生生物炭 (CoFe/BC) 催化剂,用于PMS激活.
- 调查CoFe/BC的降解效率,反应动力学和可重复使用性,以去除双F (BPF).
主要方法:
- 从玉米生物炭中合成CoFe/BC催化剂.
- 通过CoFe/BC激活PMS以降解BPF.
- 通过降解效率和可重复使用性测试进行催化性能评估.
- 使用电子磁共振 (EPR) 光谱识别活性氧物种.
主要成果:
- 在3分钟内,CoFe/BC实现了超过99%的BPF去除.
- 催化剂在五个循环后保持了90.0%的去除效率,证明了出色的可重复使用性.
- Co和Fe的循环转化,特别是Co0/Fe0,持续的PMS激活.
- 硫酸盐基 (•SO4-) 和基 (•OH) 被确定为主要的活性氧物种.
结论:
- CoFe/BC是基于PMS的BPF降解的高效和快速催化剂.
- 催化剂具有出色的磁分离性能和可重复使用性,使其适合于实际的废水处理.
- 这项研究为设计有效的生物炭基催化剂提供了有价值的见解,用于环境修复.
更多相关视频
09:09A Facile Synthetic Method to Obtain Bismuth Oxyiodide Microspheres Highly Functional for the Photocatalytic Processes of Water Depuration
Published on: March 29, 2019
7.6K
12:05Preparation of Hydrophobic Metal-Organic Frameworks via Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition of Perfluoroalkanes for the Removal of Ammonia
Published on: October 10, 2013
15.5K
