浙农林大Nano Research:FeMn-OH-BC活化过氧单硫酸盐高效降解四环素 2022年9月19日 上午12:19 • 顶刊 • 阅读 20 本文报道了一种双金属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。 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:华算老司机,如若转载,请注明来源华算科技,注明出处:https://www.v-suan.com/index.php/2022/09/19/6656a17cf3/ Nano Research催化浙农林大 赞 (0) 0 生成海报 微信扫码分享 相关推荐 他,限域催化“第一人”,第24篇JACS! 2024年3月8日 太阳能电池Science:调节界面实现耐湿热,性能突破工业稳定标准! 2023年10月15日 苏大孙靖宇ACS Nano:靶向制备用于增强锂硫电化学的先进介体 2023年10月7日 他,广州大学副院长/「高层次青年拔尖人才」,新发AFM! 2024年10月30日 骆静利Nature子刊:B位补充机制立大功!大大提高具有外溶纳米粒子钙钛矿的稳定性 2022年9月1日 ACS Catalysis:H2产率达到0.66 mol gPd-1 min-1!Pd0-Pdδ+协同催化氮杂环脱氢制氢 2023年10月3日