亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Comparative Study of Four Polyphenols with Enhanced Fe3+/H2O2 Fenton-like Activity for Degrading Phenanthrene over a Wide Initial pH Range

化学 多酚 核化学 有机化学 抗氧化剂
作者
Xiaohong Ma,Shifeng Cao,Xiaoqian Feng,Yingying Wu,Xuechang Ren,Song Yang,Libang Ma
出处
期刊:ACS ES&T water [American Chemical Society]
标识
DOI:10.1021/acsestwater.4c00767
摘要

Polyphenol (PP)-enhanced Fe3+/H2O2 oxidation presents a promising solution to the traditional Fenton process limitations, including acidic pH requirements, restricted Fe3+/Fe2+ cycling, and low H2O2 stability. The type of PP and the initial pH are key factors influencing Fenton-like reactions by affecting iron complexation and reduction. This study evaluates catechol, protocatechuic acid (PCA), gallic acid (GA), and tannic acid (TA) to enhance phenanthrene (PHE) degradation via the Fe3+/H2O2 process over a wide initial pH range. GA achieved the highest PHE removal rates, which can be attributed to its unique third ortho-hydroxyl group. The significant improvement in PHE degradation observed with adding PPs can be ascribed to their ability to form complexes with Fe3+, promote cycling between Fe3+ and Fe2+, and stabilize H2O2, all of which are pH-dependent. Hydroxyl radical (•OH) and superoxide radical (O2•–) were identified as the primary species responsible for PHE degradation in the Fe3+/PP/H2O2 systems, although their contributions varied with the specific PPs used. The degradation products of both PHE and PPs were characterized by using mass spectrometry, suggesting possible degradation pathways and associated toxicities. Overall, this study demonstrates that the PP-enhanced Fe3+/H2O2 process holds significant potential for the remediation of polycyclic aromatic hydrocarbon contamination.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
谨慎鞅发布了新的文献求助10
1秒前
哭泣科研民工完成签到,获得积分10
6秒前
我是老大应助Eve采纳,获得10
10秒前
火星仙人掌完成签到 ,获得积分10
13秒前
剑指东方是为谁应助Eve采纳,获得10
19秒前
20秒前
23秒前
26秒前
27秒前
Eve发布了新的文献求助10
28秒前
他也蓝完成签到,获得积分10
29秒前
Shandongdaxiu完成签到 ,获得积分10
30秒前
William发布了新的文献求助10
31秒前
mathmotive完成签到,获得积分10
34秒前
小宋爱科研完成签到 ,获得积分10
39秒前
44秒前
Eve发布了新的文献求助10
46秒前
桐桐应助成太采纳,获得10
48秒前
plusweng完成签到 ,获得积分10
50秒前
风趣的天问完成签到 ,获得积分10
50秒前
50秒前
51秒前
亚雄发布了新的文献求助10
56秒前
1分钟前
小马甲应助Eve采纳,获得10
1分钟前
成太发布了新的文献求助10
1分钟前
Dobby完成签到,获得积分10
1分钟前
谨慎的豆芽完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
FashionBoy应助漫漫采纳,获得10
1分钟前
StayGolDay完成签到,获得积分10
1分钟前
思源应助Eve采纳,获得10
1分钟前
mmmmmmgm完成签到 ,获得积分10
1分钟前
可爱无招发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
冷静新烟完成签到,获得积分10
1分钟前
Eve发布了新的文献求助10
1分钟前
少喝奶茶发布了新的文献求助50
1分钟前
1分钟前
konosuba完成签到,获得积分10
1分钟前
高分求助中
All the Birds of the World 4000
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 3000
Animal Physiology 2000
Les Mantodea de Guyane Insecta, Polyneoptera 2000
Am Rande der Geschichte : mein Leben in China / Ruth Weiss 1500
CENTRAL BOOKS: A BRIEF HISTORY 1939 TO 1999 by Dave Cope 1000
Machine Learning Methods in Geoscience 1000
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3736611
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3280584
关于积分的说明 10020021
捐赠科研通 2997226
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1644486
邀请新用户注册赠送积分活动 782041
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 749648