表面限域钴的高催化活性和高稳定性研究

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wusuowei282736
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  布洛芬等PPCPs 连续性输入使得它们在环境中呈现出一种“持久”存在的状态,并逐渐显现出对微生物和动植物的生态毒性,对人类也具有潜在的环境风险。因此,急需开发高效治理布洛芬的新方法。以硫酸根自由基为基础的高级氧化技术已被证实为一种有效的污水处理技术。
其他文献
Recent studies demonstrated that the photocatalytic activity of g-C3N4 can be evidently improved by incorporating with 0-dimensional(0D)carbon quantum dots(CQDs).
Antibiotics are biologically resistant,and persistently exist in the aquatic environment.Most of antibiotics cannot be completely metabolized by consumers and are released into environment with their
A new simple and regulating synthesis method of manganese oxides was proposed,which only required KMnO4,H2SO4,and H2O2 as reactants without aging and heating time.
Advanced oxidation based on persulfate activation is well-known to generate sulfate radicals(SO4·-,2.5-3.1 V)by peroxymonosulfate(PMS)and peroxydisulfate(PDS)catalytic reaction.
磺胺类化合物(Sulfonamide,SAs)是一类人工合成的抗菌药物[1],具有广谱抗菌活性和低成本特点,被广泛使用在各个领域,其通过各种途径进入水环境,赋存水环境中,会对水生生物和生态系统造成潜在危害,并最终威胁人类健康。
恶臭VOCs广泛产生于城市垃圾、污水处理和工业废物等场所.甲硫醇(CH3SH),是一种典型的含硫挥发性有机化合物,其臭气味检测阈值约为0.4 ppb/v,可致人中毒.去除恶臭VOCs的技术包括吸附、生物处理、焚烧和等离子技术,但它们并不适用于上述场所中浓度从几ppb到几百ppm的CH3SH[1].
非金属掺杂碳催化剂在乙炔氢氯化反应中表现出优异活性和选择性,是替代传统金属催化剂的理想材料1-3.然而,对于反应中活性位点和反应机理还没有明确的指认.在本工作中,采用第一性原理DFT计算的方法,详细分析了硼、氮掺杂非金属碳剂催化剂催化乙炔氢氯化反应的活性中心,同时揭示了反应路径4.
吸附法是去除废水中Cr(Ⅵ)的方法之一,但由于吸附位点的限制,吸附材料对废水中高浓度的Cr(Ⅵ)不能完全去除。因此,亟需寻求一种新方法或新材料,以去除废水中的高浓度Cr(Ⅵ)。朱永法课题组[1]把TiO2与具有高比表面积的吸附材料结合,通过协同吸附和光催化方法去除水中的Cr(Ⅵ)等有毒有害污染物,达到了较好的效果。
Persulfate Fe-based catalytic oxidation is considered as one of the most attractive strategy for the growing concern of water pollution.
作为一类在地表环境中普遍存在的氧化物,磁铁矿(Fe3O4)兼具表面氧化还原活性高、电子传输能力强与环境相容性良好等优点,被认为是一种颇具应用前景的异相Fenton 催化材料。从已有文献来看,已报道的Fe3O4 颗粒往往是八面体或球状形貌,至于颗粒尺寸、微观形貌与结构界面对其异相Fenton 催化降解有机污染物的性能影响方面的研究则甚少报道[1]。