基于此,论文选择了成本低、吸附性能优异的活性炭(AC)为载体,设计了活性炭负载钴基金属催化剂,PMS为氧化剂,以染料为目标污染物研究活性炭负载钴基金属催化剂的催化性能。.论文重点研究催化剂的性能、重复性及其活化PMS的机理。.主要研究...
其中,钴催化剂因其能高效活化PMS是目前该领域的研究重点。本论文从纤维材料的角度出发,巧妙地将活性碳纤维(ACFs)的巨大比表面积、优异的化学稳定性和钴催化特性结合,设计构筑非均相钴催化纤维,以PMS为氧化剂,以染料为探针化合物研究催化纤维的性能。
钼酸钴活化过一硫酸盐氧化降解有机染料的效能研究.近年来,随着工业的快速发展,环境污染问题日益严重,对人类的身心健康造成了极大的危害。.一种基于羟基自由基的芬顿(Fenton)技术由于其较高的氧化活性,被逐渐的应用到该领域中来,但其较低的催化...
本论文主要以氯酚类有机污染物(一氯苯酚和2,4-二氯苯酚)的去除为目标,了三种具有不同结构的钴-碳基复合材料作为非均相催化剂,通过活化PMS产生自由基或者非自由基活性物种,实现对氯酚污染物的高效去…
本研究的主要研究结论和创新点如下:(1)探讨了氮磷共掺杂铁酸钴中氧空位活化过硫酸盐的作用机理。.氮磷共掺杂能在铁酸钴中引入氧空位(OV),从而提高铁酸钴的催化活性。.最高掺杂量的铁酸钴能在40min内有效活化过硫酸盐(PMS)去除100%的4-氯酚(4-CP...
论文第三章使用共沉淀法了一系列铜系催化剂,旋转浸渍法Cu@MgO催化剂。相同反应条件下CuMg的催化活性最好,进而考察了该催化剂在碳酸氢盐活化过氧化氢体系催化降解苯酚的最优反应条件为10mg催化剂、30mMH_2O_2、15mMNaHCO_3、反应温度45℃、反应1h,最终使得0.5mM苯酚达到94.5%的降解率。
本研究工作为高效活化PMS且100%选择性生成1O2开辟了新思路,且为基于PMS活化的高级氧化技术在实际难降解有机废水中的工程化应用提供了理论基础和技术支撑。这一成果近期发表在Angew.Chem.Int.Ed.上,文章的共同第一作者是张龙帅博士和江训恒
钴系催化剂活化过硫酸盐的高级氧化技术.pptx,钴系催化剂活化过硫酸盐的高级氧化技术课件目录01知识回顾高级氧化技术传统高级氧化技术分类强氧化性自由基的产生新型高级氧化技术总结活化概述总结展望高级氧化技术(AdvancedOxidation...
钴系催化剂活化过硫酸盐的高级氧化技术.pptx,钴系催化剂活化过硫酸盐的高级氧化技术目录PARTONE知识回顾PARTTWO活化概述PARTTHREE钴系催化PARTFOUR总结展望知识回顾高级氧化技术传统高级氧化技术分类强氧化性自由基的产生新型...
学校代号10524硕士学位论文碱活化过一硫酸盐及其在处理染料废水中的应用研究学位申请人姓名相青青化学与材料科学学院导师姓名及职称环境分析化学论文提交日期2012中南民族大学硕士学位论文碱活化过一硫酸盐及其在处理染料废水中的应用研究学位申请人姓名:相青青导师姓名及职称...
基于此,论文选择了成本低、吸附性能优异的活性炭(AC)为载体,设计了活性炭负载钴基金属催化剂,PMS为氧化剂,以染料为目标污染物研究活性炭负载钴基金属催化剂的催化性能。.论文重点研究催化剂的性能、重复性及其活化PMS的机理。.主要研究...
其中,钴催化剂因其能高效活化PMS是目前该领域的研究重点。本论文从纤维材料的角度出发,巧妙地将活性碳纤维(ACFs)的巨大比表面积、优异的化学稳定性和钴催化特性结合,设计构筑非均相钴催化纤维,以PMS为氧化剂,以染料为探针化合物研究催化纤维的性能。
钼酸钴活化过一硫酸盐氧化降解有机染料的效能研究.近年来,随着工业的快速发展,环境污染问题日益严重,对人类的身心健康造成了极大的危害。.一种基于羟基自由基的芬顿(Fenton)技术由于其较高的氧化活性,被逐渐的应用到该领域中来,但其较低的催化...
本论文主要以氯酚类有机污染物(一氯苯酚和2,4-二氯苯酚)的去除为目标,了三种具有不同结构的钴-碳基复合材料作为非均相催化剂,通过活化PMS产生自由基或者非自由基活性物种,实现对氯酚污染物的高效去…
本研究的主要研究结论和创新点如下:(1)探讨了氮磷共掺杂铁酸钴中氧空位活化过硫酸盐的作用机理。.氮磷共掺杂能在铁酸钴中引入氧空位(OV),从而提高铁酸钴的催化活性。.最高掺杂量的铁酸钴能在40min内有效活化过硫酸盐(PMS)去除100%的4-氯酚(4-CP...
论文第三章使用共沉淀法了一系列铜系催化剂,旋转浸渍法Cu@MgO催化剂。相同反应条件下CuMg的催化活性最好,进而考察了该催化剂在碳酸氢盐活化过氧化氢体系催化降解苯酚的最优反应条件为10mg催化剂、30mMH_2O_2、15mMNaHCO_3、反应温度45℃、反应1h,最终使得0.5mM苯酚达到94.5%的降解率。
本研究工作为高效活化PMS且100%选择性生成1O2开辟了新思路,且为基于PMS活化的高级氧化技术在实际难降解有机废水中的工程化应用提供了理论基础和技术支撑。这一成果近期发表在Angew.Chem.Int.Ed.上,文章的共同第一作者是张龙帅博士和江训恒
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