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 • 顶刊解读 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. Nano Research催化浙农林大 赞 (0) 0 生成海报 川大/南科大/南航AM:Pt@MoCx助力HER 上一篇 2022年9月18日 上午4:16 8篇电池顶刊:王永刚、孙筱琪、李会巧、鄢蕾、孙志鹏、韩伟强、应杭君、王华等成果 下一篇 2022年9月19日 上午4:09 相关推荐 南开大学周其林院士团队,最新JACS! 2024年5月28日 顶刊解读 俞汉青/江俊PNAS:Cu1/C3N4/MMT助力类-Fenton反应 2023年10月31日 顶刊解读 计算+实验顶刊集锦:彭栋梁、温晓东、彭扬、王宁、刘勇等计算成果 2023年10月9日 顶刊解读 重磅,光催化问鼎Science! 2022年11月26日 顶刊解读 Nature子刊:调节氮化物/氢氧化物电子态,加速大电流密度下氧析出动力学 2023年10月7日 顶刊解读 AEM:导电金属-有机骨架中的双活性位点实现高效水分解 2023年10月7日 顶刊解读