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铁掺杂石墨化生物炭的制备及其对水中雌激素的高级氧化降解研究

发布时间:2024-05-07 23:33
  自全球工业化开始以来,环境雌激素已成为一个新兴且严重的问题,其在世界各地的水中的浓度迅速增加。其中,17β-雌二醇(E2)是一种常见且强效的雌激素化合物。鉴于E2对人类及野生动物健康构成了严重威胁,运用高效的技术将E2从水体中去除是必要的。基于高活性自由基的高级氧化技术(AOPs)被广泛认为是一种有效的绿色技术,可以将难降解有机污染物降解为无害或低毒的化合物,甚至可以降解为CO2和H2O。其中,基于硫酸根自由基的AOPs近年来吸引了广泛关注。硫酸根自由基(SO4?-)可来自于过硫酸盐(PS)。一般情况下,PS未被激活时有机分解的氧化电位较低,为避免过多能量或化学输入,近年来,一些研究试图通过在碳质材料上固定金属或金属氧化物来激活PS。本文中,以生物炭为基体、高铁酸钾为活化剂,采用一步法合成新型铁掺杂石墨化生物炭(Fe@GBC),应用于活化PS降解E2。表征结果表明,Fe@GBC成功掺杂了铁粒子并具有多孔石墨化碳结构。为了评价Fe@GBC的适用性,系统考察了初始p H、催化剂用量和PS浓度等反应参数对...

【文章页数】:68 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

图3.1(a)BC和(b)Fe@GBC的SEM图像,及(c)BC和(d)Fe@GBC的EDS图像

图3.1(a)BC和(b)Fe@GBC的SEM图像,及(c)BC和(d)Fe@GBC的EDS图像

铁掺杂石墨化生物炭的制备及其对水中雌激素的高级氧化降解研究图3.1(a)BC和(b)Fe@GBC的SEM图像,及(c)BC和(d)Fe@GBC的EDS图像为了分析样品的晶体结构和石墨结构,通过XRD和Raman对材料进行了表征。BC和Fe@GBC在10-70°2θ范围内的XRD衍....


图3.2Fe@GBC和BC的(a)XRD图谱,(b)拉曼谱图谱和Fe@GBC的(c)氮吸附等温线(插图:孔径分布),(d)总XPS测量图,(e)C1sXPS谱图和(f)Fe2pXPS谱图

图3.2Fe@GBC和BC的(a)XRD图谱,(b)拉曼谱图谱和Fe@GBC的(c)氮吸附等温线(插图:孔径分布),(d)总XPS测量图,(e)C1sXPS谱图和(f)Fe2pXPS谱图

铁掺杂石墨化生物炭的制备及其对水中雌激素的高级氧化降解研究归因于sp3结合碳(C-C)、羰基或奎宁(C=O)和羧基或酯(O=C-O)[102]。Fe2p光谱同样可以分解成四个峰。在710.9和725.5eV处的两个峰值可以分别归因于Fe2p3/2和Fe2p1/2,表明Fe3+在F....


图3.3材料的的氮气吸附-脱附等温线及孔径分布曲线

图3.3材料的的氮气吸附-脱附等温线及孔径分布曲线

硕士学位论文27图3.3材料的的氮气吸附-脱附等温线及孔径分布曲线表3.1材料的孔隙参数SamplesIsothermstypeBETsurfacearea(m2/g)Totalporevolume(cm3/g)Microporevolume(cm3/g)Averagepored....


图3.4BC和Fe@GBC的催化性能表3.2不同的雌激素降解技术综述

图3.4BC和Fe@GBC的催化性能表3.2不同的雌激素降解技术综述

铁掺杂石墨化生物炭的制备及其对水中雌激素的高级氧化降解研究图3.4BC和Fe@GBC的催化性能表3.2不同的雌激素降解技术综述ProcessChemicalsandtheconcentrationsOperatingconditionsPollutantsandtheconcen....



本文编号:3967158

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