Tannic Acid-Fe Coordination Derived Fe/N-doped Carbon Hybrids for Fenton-like Reaction

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:cosmos_lin
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  Advanced oxidation processes are promising techniques to remove toxic reactive organics species.However,the inherent drawbacks have remarkably impeded its further commercial application.
其他文献
作为一类在地表环境中普遍存在的氧化物,磁铁矿(Fe3O4)兼具表面氧化还原活性高、电子传输能力强与环境相容性良好等优点,被认为是一种颇具应用前景的异相Fenton 催化材料。从已有文献来看,已报道的Fe3O4 颗粒往往是八面体或球状形貌,至于颗粒尺寸、微观形貌与结构界面对其异相Fenton 催化降解有机污染物的性能影响方面的研究则甚少报道[1]。
布洛芬等PPCPs 连续性输入使得它们在环境中呈现出一种“持久”存在的状态,并逐渐显现出对微生物和动植物的生态毒性,对人类也具有潜在的环境风险。因此,急需开发高效治理布洛芬的新方法。以硫酸根自由基为基础的高级氧化技术已被证实为一种有效的污水处理技术。
氨选择性催化还原(NH3-SCR)是目前最有效的NOx控制技术,催化剂是该技术的核心[1,2]。在实际应用当中,含SO2的烟气使得催化剂活性组分硫化生成硫酸盐,且生成的H4HSO4/(NH4)2SO4覆盖活性位,导致催化剂失活。
会议
非电行业的氮氧化物减排作为“十三五”的约束性指标,开发非钒基NH3选择性还原NOx(NH3-SCR)催化剂具有重要的社会意义和研究价值[1,2]。铜基脱硝催化剂通常具有优异的催化活性和N2选择性,但在组分复杂的非电行业脱硝废气中,存在易受碱金属、碱土金属、重金属中毒的应用瓶颈问题。
过硫酸盐高级氧化技术是一种具有良好发展前景的新型水体污染物处理技术。相对于传统的芬顿反应,过硫酸盐具化学性质稳定、产生的硫酸根自由基(SO4·-)半衰期长、氧化电势高等优点,为水中有机污染的控制与治理提供了新思路。开发绿色高效且便于循环利用的非均相催化剂是当前环境催化领域的研究热点之一,也是推广应用基于过硫酸盐的深度氧化技术的迫切需求。
A novel magnetic bio-adsorbent was prepared from the leaves of Aegle marmelos tree and Fe2O3 nanoparticles.The AMP@Fe2O3 nanocomposite(Aegle marmelos leaf powder)was synthesized by pyrolysis process a
This study aimed to elucidate intrinsic mechanisms of persulfate(PS)activation by carbon nanotubes(CNTs).Singlet oxygen generation(1O2)and direct CNTs-mediated electron transfer were hypothesized to b
“室内空气污染”已成为继“煤烟污染”与“光化学烟雾污染”之后的第三次环境污染,极大危害人类健康。甲醛是一种普遍存在的室内污染物,来源广、毒性强、污染时间长,可引起人体呼吸系统、肝脏、等的不适与疾病,甚至诱发癌症[1]。
Clay minerals,consisting of octahedral Al-O and tetrahedral Si-O layers,typically exist in stacked assemblages.