【摘 要】
:
据文献报道,磁性纳米Fe3O4具有类过氧化物酶的性质,可以催化H2O2释放出羟基自由基,强氧化性的羟基自由基可以氧化降解有机污染物。本研究以水热法在生物质多孔活性炭上负
【机 构】
:
鲁东大学化学与材料科学学院,山东省烟台市芝罘区红旗中路186号,264025
论文部分内容阅读
据文献报道,磁性纳米Fe3O4具有类过氧化物酶的性质,可以催化H2O2释放出羟基自由基,强氧化性的羟基自由基可以氧化降解有机污染物。本研究以水热法在生物质多孔活性炭上负载纳米Fe3O4,具有分散性好,结晶度高,粒径较小且均匀等优点,图1为材料的扫描电镜和透射电镜图。这些优点有助于提高纳米Fe3O4催化H2O2释放出羟基自由基的效率,从而提高其对有机污染物降解的效率。
其他文献
在2014年12月-2015年1月,在上海开展了为期70天的冬季观测.观测期间共发生11次中度及重度污染过程,首要污染物都是大气细颗粒物.从中和比NR上看,在细颗粒上铵根完全中和硫酸
利用SI-ATRP技术在棉纤维表面枝接聚3-磺酸丙基甲基丙烯酸钾盐聚合物刷(PSMP),然后通过静电作用在PSMP上引入TMPYP分子制备Cotton-SMP-Tmpyp(CST),用于现场环境Cd2+离子
针对持久性有毒污染物生物毒性强、可生化性差等关键技术难题,本文采用热解法制备硼/氮共掺杂碳纳米管包覆铁系金属纳米粒子(Fe@C-BN)非均相类Fenton催化剂,考察其在不同合
本研究设计并合成了两种新型BODIPY荧光化学探针,它们对金属离子Fe3+和Hg2+具有选择识别性.通过对BODIPY前驱体(OB2/MB2)与水合肼反应生成-C=N-而制备.一个产物分子具有
光气是一种强刺激、窒息性气体、有剧毒,是一种重要的有机中间体,曾用于军事战争。使用基于密度泛函理论的第一性原理,计算了光气分子在本征石墨烯和金属掺杂(M=Zr、Ti、Mo
植物修复技术在治理土壤和水体重金属污染方面具有运行成本低、可原位修复、操作安全、环境友好等优势。但是,如何处理富集重金属后的植物修复材料,控制二次污染的发生,已成
本文以三氯乙基磷酸酯[1](tri(2-chloroethyl)phosphate,TCEP)为研究对象,系统研究溶解铁(Fe3+)对OPEs太阳光化学转化的影响机制。详细研究了TCEP在这一光化学体系中的降
当前,玩具已成为儿童生活的必需品。然而当儿童把玩或吮吸玩具时,玩具中残留的有毒化学物质可能会迁移到其体内,对其造成伤害。在无法预先知道化学物质迁移规律的情况下,很难
丙烯酸甲酯是一种重要的化工原料和溶剂广泛应用于各行各业[1].同时,作为一种挥发性有机化合物,严重影响生态环境和人类健康[2].本研究构造了一个三段式生物滴滤池并接种
本研究以介孔氧化硅SBA-15为硬模板,以FeCl3为铁源,聚合多巴胺为碳源,制备了磁性多孔碳材料。采用扫描电镜和透射电镜(图1)等对其结构进行了表征,可观察到磁性纳米颗粒均匀分