针对水源存在医药品化合物(PhACs)污染的问题,和常规处理技术的不足,以及当前多相芬顿催化发展的状况,本项目提出研制过渡金属掺杂锰氧化物分子筛多相芬顿催化剂,利用锰的多种价态之间易转换特点,和过渡金属不同氧化还原电对的作用,加强界面电子迁移,强化分解过氧化氢产生羟基自由基,提高芬顿催化效率。重点处理饮用水源中典型的医药品化合物(阿替洛尔、阿伐他汀、利培酮等),研究催化剂与过氧化氢的水-固微界面反应过程,污染物降解机理,为新型多相芬顿催化剂的制备提供依据。针对不同的水质特征,优化反应工艺,建立多相芬顿催化反应系统,为水中PhACs的去除以及多相芬顿高级氧化技术实际应用提供科学依据与技术基础。
针对水源存在医药品化合物(PhACs)和难降解有机物污染的问题,和常规处理技术的不足,以及当前多相芬顿催化发展的状况,本项目提出研制过渡金属掺杂锰氧化物分子筛多相芬顿催化剂,利用锰的多种价态之间易转换特点,和过渡金属不同氧化还原电对的作用,加强界面电子迁移,强化分解过氧化氢产生羟基自由基,提高芬顿催化效率。在此基础上,成功制备了高活性多相芬顿催化剂——铁氧化物包裹零价铁和镧铜掺杂的钙钛矿型复合氧化物。上述材料在无紫外光、超声和微波等辅助下,均能强化过氧化氢分解产生•OH等自由基,高效降解水中的染料和医药品化合物;通过研究催化剂与过氧化氢的水-固微界面反应过程,污染物降解机理,为新型多相芬顿催化剂的制备提供依据。目前,相关研究结果已经发表8篇SCI文章。
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数据更新时间:2023-05-31
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