【摘 要】
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以壳聚糖和CuCl2·2H2 O为原料,分别采用直接负载法和吸附法成功制备了壳聚糖/纳米铜复合微球,运用傅里叶变换红外光谱(FT-IR)、X-射线衍射(XDR)和扫描电镜(SEM)对催化剂结构进行了表征.以刚果红(CR)染料为目标污染物,评价了催化剂的制备方法、制备条件及氢转移催化反应条件对其催化性能的影响.结果表明,由直接负载法(C S/CuNPs)和吸附法(CS/CuNPs-X)制备的壳聚糖/纳米铜复合微球在CR染料浓度为100 mg/L,催化剂投加量为0.05 g,供氢体浓度为0.05 mol/L的
【机 构】
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中国海洋大学环境科学与工程学院,山东 青岛 266100;中国海洋大学环境科学与工程学院,山东 青岛 266100;中国海洋大学海洋环境与生态教育部重点实验室,山东 青岛 266100;中国海洋大学化
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以壳聚糖和CuCl2·2H2 O为原料,分别采用直接负载法和吸附法成功制备了壳聚糖/纳米铜复合微球,运用傅里叶变换红外光谱(FT-IR)、X-射线衍射(XDR)和扫描电镜(SEM)对催化剂结构进行了表征.以刚果红(CR)染料为目标污染物,评价了催化剂的制备方法、制备条件及氢转移催化反应条件对其催化性能的影响.结果表明,由直接负载法(C S/CuNPs)和吸附法(CS/CuNPs-X)制备的壳聚糖/纳米铜复合微球在CR染料浓度为100 mg/L,催化剂投加量为0.05 g,供氢体浓度为0.05 mol/L的氢转移催化反应条件下,催化反应进行180和60 min时CR脱色率可分别达95.8% 和96.8%.CS/CuNPs-X比CS/CuNPs表现了更高的对CR氢转移催化反应的催化速率.两种催化剂催化还原CR染料的反应均符合准一级动力学模型.在连续循环使用10次后,CS/CuNPs和CS/CuNPs-X对CR的脱色率分别为93.9% 和89.4%,表明催化剂具有良好的重复使用性能.
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