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铁硫掺杂碳纳米材料活化过硫酸盐降解磺胺甲噁唑
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作者 韦敏 王榕 +1 位作者 刘士华 佟宜霏 《工业水处理》 北大核心 2025年第8期174-181,共8页
非均相铁基材料因具有效果显著、成本较低等优点被广泛应用于活化过一硫酸盐(PMS)降解有机污染物,而如何有效促进催化剂中Fe^(2+)/Fe^(3+)循环从而提升其活化性能一直是研究的重点。以卡拉胶作为天然的S源和C源,采用一步煅烧法制备了铁... 非均相铁基材料因具有效果显著、成本较低等优点被广泛应用于活化过一硫酸盐(PMS)降解有机污染物,而如何有效促进催化剂中Fe^(2+)/Fe^(3+)循环从而提升其活化性能一直是研究的重点。以卡拉胶作为天然的S源和C源,采用一步煅烧法制备了铁硫碳纳米材料(Fe-SC-x),通过扫描电镜和X射线衍射等表征手段分析了Fe-SC-x的微观形貌及物质组成,并将其应用于活化PMS降解抗生素污染物磺胺甲噁唑(SMX),以评估其催化性能。结果表明,在900℃下制备的催化剂Fe-SC-900催化效果最佳,其活化PMS在40 min时可降解99.8%的SMX。此外,Fe-SC-900/PMS体系能够抵抗共存阴离子和天然有机质,具有良好的实际应用潜力。降解机理实验表明,·OH、SO_(4)^(·-)、O_(2)^(·-)和^(1)O_(2)均存在于Fe-SC-900/PMS体系中,且^(1)O_(2)和SO_(4)^(·-)对SMX的降解起主导作用。 展开更多
关键词 高级氧化 过一硫酸盐 铁硫碳纳米材料 抗生素降解 磺胺甲噁唑
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钴掺杂二氧化锰类氧化物酶降解亚甲基蓝的研究
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作者 韦敏 刘士华 王榕 《环境科学与技术》 CAS CSCD 北大核心 2024年第9期35-44,共10页
纳米酶作为一种新兴的催化氧化剂,因其低成本、低消耗在水处理领域受到广泛关注。通过掺杂过渡金属能有效提高纳米酶的活性,促进MnO_(2)基材料降解有机污染物的性能。该研究采用一步水热法,将Co元素掺杂到MnO_(2)表面,形成高活性类氧化... 纳米酶作为一种新兴的催化氧化剂,因其低成本、低消耗在水处理领域受到广泛关注。通过掺杂过渡金属能有效提高纳米酶的活性,促进MnO_(2)基材料降解有机污染物的性能。该研究采用一步水热法,将Co元素掺杂到MnO_(2)表面,形成高活性类氧化物酶。使用X射线光电子能谱、扫描电镜和X射线衍射等手段,对Co-MnO_(2)的形貌和化学成分进行分析,并深入探讨了其对亚甲基蓝的降解性能。结果表明,Co元素的掺杂增强了Co-MnO_(2)的类氧化物酶活性;亚甲基蓝浓度为20 mg/L、Co-MnO_(2)用量在0.5 g/L时,在60~90 min可降解90%以上的亚甲基蓝,同时,Co-MnO_(2)表现出优异的抵御环境干扰的能力;自由基捕获实验和电子顺磁共振分析表明,Co-MnO_(2)纳米酶能高效利用溶解氧产生1O_(2)和O_(2)^(·-)加速降解亚甲基蓝。此研究可为纳米酶降解有机污染物提供新依据。 展开更多
关键词 类氧化物酶 钴掺杂 Co-MnO_(2) 亚甲基蓝
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