【摘 要】
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近年来,过渡金属氧化物材料以其本身具有磁学性能、催化性能及吸附性能等优势,受到了越来越多的科研工作者的广泛关注。它作为一类重要的工业应用材料伴随着制备方法多样化,可以做催化材料、磁性材料和气敏材料等,使其具有广阔的应用价值和市场前景。过渡金属氧化物容易出现团簇,极大的限制了它的反应活性;采用多孔结构的二氧化硅可以增大其比表面积,能够提高催化氧化反应的活性,是一类催化反应的理想材料;将过渡金属复合材
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近年来,过渡金属氧化物材料以其本身具有磁学性能、催化性能及吸附性能等优势,受到了越来越多的科研工作者的广泛关注。它作为一类重要的工业应用材料伴随着制备方法多样化,可以做催化材料、磁性材料和气敏材料等,使其具有广阔的应用价值和市场前景。过渡金属氧化物容易出现团簇,极大的限制了它的反应活性;采用多孔结构的二氧化硅可以增大其比表面积,能够提高催化氧化反应的活性,是一类催化反应的理想材料;将过渡金属复合材料作为类芬顿反应的催化剂应用于降解污染物腐殖酸处理水环境污染问题。本论文制备了复合材料并进行表征后,以腐殖酸为降解目标,具体研究内容如下:采用共沉淀法合成CuFe2O4/SiO2复合材料,利用X射线衍射(XRD)、X光电子能谱(XPS)、扫描电镜(SEM)、低温N2脱吸附(BET)等方法对CuFe2O4/SiO2复合材料的组成、结构、形貌、表面化学元素价态等进行了表征;考察了反应温度、反应时间、H2O2用量、催化剂用量对降解腐殖酸的影响,优选了其降解条件;探讨了类芬顿体系下降解腐殖酸的作用机理。当反应温度控制在80℃,反应时间控制在150 min,H2O2的浓度为7.5%以及催化剂的投加量为腐殖酸量的12%(质量比)条件下,腐殖酸的降解率为98.2%。研究结果表明,该复合材料具有良好的催化活性和稳定性。其次,采用了相同的方法和表征手段对制备的NiCo2O4/SiO2复合材料进行考察,同时对该复合材料的催化性能进行了探究;考察了反应温度、反应时间、H2O2用量、催化剂投加量对降解腐殖酸的影响。结果表明:当反应温度条件控制在70℃,反应时间控制在145 min,H2O2浓度控制在7.5%以及催化剂的投加量为腐殖酸量的10%(质量比),腐殖酸的降解率可达到98.4%,该复合材料具有良好的催化活性和稳定性。
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