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石墨烯改性Al-MCM-41介孔分子筛负载铁芬顿催化剂降解苯酚?

邓曹林 , 王京刚 , 王颖 , 方嘉声

环境化学 doi:10.7524/j.issn.0254-6108.2015.06.2014110301

采用高温回流法将石墨烯( gh)掺杂于Al?MCM?41介孔分子筛中,通过浸渍法制备了石墨烯改性Al?MCM?41介孔分子筛负载铁芬顿催化剂( gh?Al?MCM?41?Fe),利用比表面仪、扫描电子显微镜?X射线能谱( SEM?EDX )对催化剂进行了表征,考察了不同 pH 条件下该催化剂对苯酚的催化降解效能。结果表明, gh?Al?MCM?41?Fe催化剂具有介孔结构,表明颗粒分布均匀,石墨烯的掺杂减小了颗粒粒径,与多种催化剂(非介孔Al2O3?CuAl2O4、介孔Al2O3?Cu、介孔Al2O3?Fe、介孔Al?MCM?41?Fe)相比,gh?Al?MCM?41?Fe具有最高的苯酚催化降解效能,反应符合一级反应特征,石墨烯的掺杂能明显提高苯酚降解率和COD去除率,减少铁的溶出,拓宽pH范围,当pH值为3—5,反应90 min,COD去除率达到60%以上。

关键词: 非均相芬顿 , 石墨烯 , 催化降解 , Al-MCM-41 , 苯酚

非均相Fenton催化剂的组成结构设计与性能优化

柴凡凡 , 李克艳 , 郭新闻

应用化学 doi:10.11944/j.issn.1000-0518.2016.02.150432

非均相Fenton催化技术解决了均相Fenton反应存在的问题,具有pH适用范围广以及催化剂易于回收利用等优点,因而成为水处理领域的研究热点.本文首先介绍了非均相Fenton反应用于降解有机污染物的发展、反应机理以及机理的研究方法.总结了非均相Fenton催化剂的种类,主要包括铁氧化物、其它金属氧化物、金属有机框架材料.重点讨论了提高非均相Fenton催化剂活性及稳定性的方法,包括通过调控催化剂的形貌、尺寸、孔结构使催化剂具有更高的比表面积,将活性组分负载在具有高比表面积的载体上,通过与其它金属复合以及引入光、超声、微波等外场.最后,对非均相Fenton催化技术的发展进行了展望.

关键词: 非均相Fenton , 催化机理 , 有机污染物 , 活性 , 稳定性

模拟日光-非均相Fenton光催化降解喹啉

付军 , 余艳鸽 , 赵昱东 , 王颖

环境化学 doi:10.7524/j.issn.0254-6108.2017.05.2016090706

以铝-分子筛(Al-MCM-41)为载体,采用加热回流法制备一种非均相芬顿催化剂还原氧化石墨烯-羟基铁/Al-MCM-41(rGO-FeOOH/Al-MCM-41).以喹啉模拟有机废水,考察该催化剂在不同氧化体系、不同H2O2投加量、不同催化剂投加量和不同水质因素(喹啉初始浓度和pH值)条件下对喹啉降解效能的影响,同时考察了催化剂的重复使用性.结果表明,喹啉的光芬顿降解过程符合准一级反应动力学,降解过程中溶液中的NO3-浓度先升高后下降,表明喹啉的吡啶环被打开.对比芬顿反应,模拟日光芬顿反应中光的引入促进羟基自由基的产生,使得喹啉去除率由45%提高到了99%;喹啉降解速率随着催化剂和H2O2投加量的增加而升高,但投加量过多会消耗.OH自由基从而抑制喹啉降解,在光芬顿体系中,该催化剂在pH=3.6-9.6的范围内都表现出了很高的活性;当喹啉初始浓度为20 mg· L-1,催化剂投加量为0.5 g·L-1,H2O2投加量为20 mmol· L-1,pH=6.3时,该催化剂对喹啉有很好的矿化效果(TOC去除率为3%).催化剂重复使用性能稳定,重复使用5次喹啉去除率仍高达99%,但TOC去除率略有降低,铁溶出率为0.48%以下.

关键词: Al-MCM-41 , 非均相芬顿 , 喹啉 , 重复使用

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