Cu/N-rGO催化剂用于Fenton-like体系和氧还原反应

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jimmy7346
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  石墨烯是以sp2杂化形成的单层二维材料,由于其具有高的热导性(5000W m-1.K-1)、优异的电荷迁移率(200000 cm-2.V-1.s-1)、大的比表面积(2600m2 g-1)等特点,被广泛应用于污水处理[1][2]、燃料电池[3].
其他文献
随着社会发展和工业水平的进步,煤、石油、天然气等大量不可再生资源被消耗,产生的生活污水和工业废水中有毒有害物质给环境和人类带来了严重的危害,环境污染和资源短缺的问题引起越来越多人的关注。
随着我国经济的迅猛发展,环境问题日渐显著,尤其是工业废水日益增多,带来了严重的水污染问题,不仅威胁着生态安全,还对人体健康也会造成危害。废水中的有机污染物排放量大、毒性强、污染面广、成份复杂,化学耗氧量高,难生物降解。因此改善生存环境、治理水环境污染已成为十分紧迫的重大问题。
能够自主运动的微纳米机器在过去的十多年间得到了飞速的发展。微马达是一类能将周围环境中的能量(化学能、电磁能、热能、声能等)转化为自身运动,尺寸在微纳米范围的活性胶体颗粒[1]。微马达通过功能化修饰,可以在微观体系中完成离子检测,生物识别,药物运输,水体修复等复杂精密的任务。
环丙沙星是一种应用广泛的氟喹诺酮,由于其难以生物降解,传统的生物处理技术对其去除效率不佳.过硫酸盐活化法是一种很有前途的去除难降解污染物的技术.我们通过水热法制备了CuO,研究了反应条件对CuO催化性能的影响,得出催化剂和过硫酸盐的最佳投加量分别为0.5g/L和1mM,环丙沙星完全降解,总有机碳去除率达84.2%.Ca2+、Mg2+和Cl-对环丙沙星去除的影响不大,而富里酸对环丙沙星去除的影响较小
芬顿催化技术是高级氧化水处理技术中的一种常见方法,芬顿法的实质是二价铁离子(Fe2+)和过氧化氢之间的链反应催化生成羟基自由基(·OH),可无选择氧化水中的大多数有机物,特别适用于生物难降解或一般化学氧化难以奏效的有机废水的氧化处理。
水资源匮乏是当今全球面临的主要问题之一,我国更是一个缺水少水的国家,人均水资源量仅为世界平均水资源量的四分之一。随着工业化进程的发展,水污染问题也日益成为人们关心的问题。
For decades,excessive exhaust of NOx produced by the combustion of fossil fuels has led to serious environmental issues.
在本工作中,我们提出了一种新颖、简单、廉价的方法制备出凝胶状聚间苯二胺和植酸的复合材料(PmPD@PA)。并以此前驱体,通过高温煅烧成功制备了一类聚间苯二胺衍生氮磷共掺杂碳材料(C-PmPD@PA),并探索了其在电容性去离子化中的应用。
一般而言,UV-Fenton技术可分为均相和多相UV-Fenton两种氧化过程。均相UV-Fenton体系降解效率高,但存在处理后的铁离子无法回收的问题。相反,在多相UV-Fenton体系中,负载铁离子的固体催化剂可以重复使用,解决了铁离子回收问题,但在有机废水处理过程中催化效率较低。
本文通过原位还原自组装工艺成功制备了一种三维多孔石墨烯包裹的纳米零价铜复合材料(3D-GN@Cu0),并利用场发射扫描电子显微镜(SEM)、氮吸附/脱附等温曲线(BET)、X射线衍射(XRD)、拉曼衍射光谱分析(Roman)和X射线光电子能谱(XPS)对3D-GN@Cu0进行了表征。