浙农林大Nano Research:FeMn-OH-BC活化过氧单硫酸盐高效降解四环素 2023年11月1日 下午9:54 • T, 头条, 百家, 顶刊 • 阅读 45 基于生物炭(Biochar, BC)的过渡金属催化剂已被确定为用于产生用于降解有机污染物的自由基的优良过氧单硫酸盐(peroxymonosulfate, PMS)活化剂。然而,由于自由基与共存阴离子之间的副反应,自由基主导的PMS活化途径严重限制了它们在废水中有机污染物降解中的实际应用。 基于此,浙江农林大学余兵教授和方晓波副教授等人报道了一种双金属Fe/Mn负载的富羟基生物炭(FeMn-OH-BC),以通过非自由基主导的途径激活PMS。 实验测试发现,所制备的FeMn-OH-BC在pH=5至9的条件下表现出优异的四环素降解催化活性,在40 min内去除了约85.0%的四环素。作者研究了各种阴离子(HCO3–、NO3–和H2PO4–)影响的实验表明,抑制作用可以忽略不计,这表明基于FeMn-OH-BC的PMS活化主要由非自由基途径控制。 通过电子顺磁共振测量和猝灭测试提供了直接证据,证实1O2是基于FeMn-OH-BC的PMS活化产生的主要活性氧物种。密度泛函理论(DFT)计算进一步表明,FeMn-OH-BC中的FeMn-OH位点是PMS活化的主要活性位点,与OH-BC位点相比,其对PMS具有更高的吸附能和更强的氧化活性。该工作为基于BC过渡金属催化剂通过非自由基途径驱动PMS活化提供了一条新途径。 Nonradical-dominated peroxymonosulfate activation through bimetallic Fe/Mn-loaded hydroxyl-rich biochar for efficient degradation of tetracycline. Nano Research, 2022, DOI: 10.1007/s12274-022-4640-8. https://doi.org/10.1007/s12274-022-4640-8. 原创文章,作者:Gloria,如若转载,请注明来源华算科技,注明出处:https://www.v-suan.com/index.php/2023/11/01/dbb92f4d40/ 催化 赞 (0) 0 生成海报 相关推荐 伦敦大学学院NML:层状铌酸钾钛/rGO纳米复合材料作为钾离子电池负极 2023年11月29日 催化顶刊合集:Nature子刊、AM、AFM、ACB、CEJ、Nano Energy等成果! 2023年10月4日 三单位联合AEM:Sn SA/ZnO高效转化CO2为甲酸盐 2022年10月28日 华科/大连化物所/南科大合作!李菁&汪国雄&王阳刚,最新JACS! 2024年6月25日 清华大学深圳研究生院李宝华老师近年来代表性工作汇总 2023年11月21日 师徒联手!他,师从院士,回国即入职兰大,新发Nature子刊! 2025年1月9日