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核壳Fenton催化剂CuFe2O4@PDA-Cu的制备、表征及其活化H2O2降解染料的性能

2018-07-13江银枝李静袁辉强陈燕慧

浙江大学学报(理学版) 2018年4期
关键词:催化剂实验

江银枝, 李静, 袁辉强, 陈燕慧

(浙江理工大学 化学系, 浙江 杭州 310018)

水污染一直是我国最突出的环境安全问题之一,水体中广泛存在难降解的有机生物污染物,如合成染料、农药、医药、自然激素等,威胁水体生物和人类健康. 自2013年来,为了遏制水污染恶化,相应法规制度和措施的实施使现有处理技术受到了挑战. 改进现有的环境处理技术,开发有效的新型水处理材料,已成为目前的研究热点.

现有的水体有机污染物的处理方法主要有物理法、化学法、生物法,这些方法各有优缺点[1-2]. 1987年GLAZE等提出的高级氧化技术[3-5](AOPs)是通过活化手段 (光、电、催化剂)活化氧化剂(O2、H2O2等)产生羟基自由基,将废水中的有机污染物氧化成 CO2、H2O 和无机盐等,包含Fenton法、光催化、电催化等,这些方法成为处理生物难降解有机物的重要手段. 其中发现于1894年的Fenton法,20世纪60年代首次将其用于废水中苯酚和烷基苯的降解,由于条件温和、操作方便、成本低、速度快,广受环境催化领域研究人员的关注[6]. 传统的Fenton法,H2O2利用率低,催化剂参与反应产生大量Fe泥,增加了处理成本. RACHE等[7]报道了非均相Fenton催化剂具备较宽的pH值范围,且易于回收,使得非均相Fenton催化剂的研究和使用成为水处理领域的热点[8-11].

尖晶石型铁酸盐的制备及应用备受关注.尖晶石型CuFe2O4具有优良的磁学性能、吸附性能和催化性能,但其金属中心易于流失[12-13]. 聚多巴胺(PDA)几乎可以黏附在任何类型的材料表面,文献[14-15]报道了PDA包裹在纳米Fe3O4表面,可以减少纳米粒……

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