臭氧催化氧化是分解高稳定有机物的热点技术,研制高效稳定、易分离的催化剂一直关注的难点问题。尖晶石铁氧体具有磁性,晶格中多变的氧缺陷空位、多种金属离子价态组合、容易被激发的能带等微观结构会引起多变的微观界面特性,从而使其具有优异的催化性能,可能成为新一代臭氧催化剂。申请者发现其具有臭氧催化分解有机物的能力,为强化臭氧催化氧化效能和提高催化剂分离效果,提出以尖晶石铁氧体为催化剂强化臭氧分解水中有机物。采用溶胶-凝胶法制备物相及元素组成可控的磁性催化剂,以水中难降解邻苯二甲酸酯类污染物为对象,深入研究催化剂微观结构、催化剂表面特性、臭氧催化活性间的规律,探讨提高催化活性的影响因素,结合水中臭氧及羟基自由基生成规律,揭示催化剂微观结构引发不同界面特性诱导臭氧转化为羟基自由基的机制。同时探讨臭氧催化氧化过程中有机物降解途径及产物的安全性能,为尖晶石铁氧体催化臭氧化实际应用提供理论支持。
臭氧催化氧化是分解高稳定有机物的热点技术,研制高效稳定、易分离的催化剂一直关注的难点问题。尖晶石铁氧体具有磁性,晶格中多变的氧缺陷空位、多种金属离子价态组合、容易被激发的能带等微观结构会引起多变的微观界面特性,从而使其具有优异的催化性能,可能成为新一代臭氧催化剂。申请者发现其具有臭氧催化分解有机物的能力,为强化臭氧催化氧化效能和提高催化剂分离效果,提出以尖晶石铁氧体为催化剂强化臭氧分解水中有机物。采用溶胶-凝胶法及原位共沉法制备物相及元素组成可控的磁性催化剂,以水中难降解邻苯二甲酸酯类污染物为对象,深入研究催化剂微观结构、催化剂表面特性、臭氧催化活性间的规律,探讨提高催化活性的影响因素,结合水中臭氧及羟基自由基生成规律,揭示催化剂微观结构引发不同界面特性诱导臭氧转化为羟基自由基的机制。同时探讨臭氧催化氧化过程中有机物降解途径及产物的安全性能,为尖晶石铁氧体催化臭氧化实际应用提供理论支持。
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数据更新时间:2023-05-31
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