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!

High-efficiency degradation of quinclorac via peroxymonosulfate activated by N-doped CoFe2O4/Fe0@CEDTA hybrid catalyst

催化作用 煅烧 化学工程 碳纤维 活性炭 降级(电信) 化学 材料科学 无机化学 有机化学 吸附 复合材料 复合数 工程类 电信 计算机科学
作者
Lezhu Su,Lizhou Ou,Yujiao Wen,Yifan Wang,Weilin Zhao,Zhi Zhou,Mei‐e Zhong,Yongfa Zhu,Nan Zhou
出处
期刊:Journal of Industrial and Engineering Chemistry [Elsevier]
卷期号:102: 177-185 被引量:20
标识
DOI:10.1016/j.jiec.2021.06.040
摘要

Exploring catalyst materials which are advancing, recyclable and with high catalytic performances to remove persistent organic pollutants such as Quinclorac (QNC) is important. In this work, a novel N-doped carbon support CoFe2O4/Fe0 hybrid catalyst (CFO/[email protected]) was in situ formed by a simple co-precipitation and calcination process. Fine intergrowth crystal CoFe2O4 and Fe0 were uniformly dispersed on the N-doped porous carbon that derived from the raw material Ethylene Diamine Tetraacetic Acid (EDTA), which also provided chelating effect to prevent the agglomeration of the metals. Interestingly, the Fe0 could only be formed with the presence of cobalt, possibly due to the increased reduction property resulted from the particle refinement. The as-formed Fe0 could not only activate the peroxymonosulfate (PMS) but also reduce the Co3+, resulting in a synergistic impact to remarkably enhance the degradation performance. Besides, the N-doped porous carbon can also benefit the degradation of pollutant by strengthening the electron transfer. A good degradation efficiency of QNC was obtained in CFO/[email protected] system and most of the QNC had been degraded to carbon dioxide, water and other small molecular organisms. The removal rate remained over 70% after four reuses and the material could be easily recovered from the solution due to the good magnetic properties. Therefore, the as-prepared CFO/[email protected] catalyst should be an ideal catalyst for the removal of organic pollutants.
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
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

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
jfuU发布了新的文献求助10
3秒前
任性机器猫完成签到,获得积分10
11秒前
爱静静应助科研通管家采纳,获得10
24秒前
24秒前
42秒前
zhl完成签到,获得积分10
44秒前
JamesPei应助涂楚捷采纳,获得10
49秒前
梨凉完成签到 ,获得积分10
1分钟前
汉堡包应助梨凉采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
脑洞疼应助逗逗采纳,获得10
1分钟前
天降发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
1分钟前
逗逗发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
Beyond095完成签到,获得积分10
1分钟前
小艾艾麦仑完成签到,获得积分10
1分钟前
充电宝应助小艾艾麦仑采纳,获得10
2分钟前
2分钟前
LULU发布了新的文献求助10
2分钟前
冰冰完成签到,获得积分20
2分钟前
文欣完成签到 ,获得积分10
2分钟前
打打应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
星辰大海应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
爱静静应助科研通管家采纳,获得30
2分钟前
yaoyao发布了新的文献求助10
2分钟前
今后应助牛犊采纳,获得10
2分钟前
甜蜜发带完成签到 ,获得积分10
2分钟前
英姑应助yangon采纳,获得10
2分钟前
涂楚捷完成签到,获得积分10
2分钟前
充电宝应助korchid采纳,获得10
3分钟前
爆米花应助llx采纳,获得10
3分钟前
kk完成签到,获得积分10
3分钟前
gy完成签到,获得积分10
3分钟前
3分钟前
852应助跳跳糖采纳,获得10
3分钟前
GlockieZhao完成签到,获得积分10
3分钟前
高分求助中
Sustainability in Tides Chemistry 2000
Bayesian Models of Cognition:Reverse Engineering the Mind 888
Essentials of thematic analysis 700
A Dissection Guide & Atlas to the Rabbit 600
Very-high-order BVD Schemes Using β-variable THINC Method 568
Mantiden: Faszinierende Lauerjäger Faszinierende Lauerjäger 500
PraxisRatgeber: Mantiden: Faszinierende Lauerjäger 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3126059
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2776271
关于积分的说明 7729679
捐赠科研通 2431643
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1292218
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 622582
版权声明 600392