中山大学Adv Mater:氧中心有机自由基自芬顿氧化降解有机污染物
纳米技术 纳米 2024-05-08

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由于催化剂稳定性和难以完全矿化的残留物,因此光催化反应去除水体的有机微型污染物的技术路线受到阻碍。

有鉴于此,中山大学欧阳钢锋叶宇昕报道一种称之为异相催化自芬顿(UHSFP, heterogeneous self-Fenton process)的新型水处理技术,使用470 nm可见光进行光催化,实现了32 %的光子利用效率,对有机污染物的矿化程度达到94 %,而且这种UHSFP过程不必连续加入氧化剂和Fe离子。

主要内容

(1)

UHSFP过程的活性物种与传统光催化处理方法不同,UHSFP过程中光催化剂的电子受体仅需要一个光生电子生成氧中心有机自由基,随后能够自发的完成随后的过程(污染物降解,生成H2O2,催化活化,有机微型污染物矿化)。

(2)

通过提高电子转移能力,消除催化剂对氧气的亲和性,该过程能够显著的阻碍超氧自由基的形成,防止催化剂受到损害。这项研究展示了创新型并且价格合理的有机污染物矿化处理方法,能够免于持续不断的加入化学试剂,为水处理技术的发展提供新路径。

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参考文献

Liwei Zhang, Yuyan Huang, Huijie Yan, Yingyi Cheng, Yu-Xin Ye, Fang Zhu, Gangfeng Ouyang, Oxygen-Centered Organic Radicals-Involved Unified Heterogeneous Self-Fenton Process for Stable Mineralization of Micropollutants in Water, Adv. Mater. 2024

DOI: 10.1002/adma.202401162

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adma.202401162


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