New insights into stoichiometric efficiency and synergistic mechanism of persulfate activation by zero-valent bimetal (Iron/Copper) for organic pollutant degradation

化学计量学 双金属片 催化作用 零价铁 过硫酸盐 化学 双金属 无机化学 分解 降级(电信) 反应速率常数 金属 动力学 物理化学 有机化学 电信 物理 吸附 量子力学 计算机科学
作者
Liping Fang,Kai Liu,Fangbai Li,Wenbin Zeng,Zebin Hong,Ling Xu,Qiantao Shi,Yibing Ma
出处
期刊:Journal of Hazardous Materials [Elsevier]
卷期号:403: 123669-123669 被引量:73
标识
DOI:10.1016/j.jhazmat.2020.123669
摘要

Extensive studies have been devoting to investigating the catalytic efficiency of zero-valent iron (Fe0)-based bimetals with persulfate (PS), while little is known in the stoichiometric efficiency, underlying mechanisms and reaction center of zero-valent bimetallic catalysts in activating PS. Herein, nanoscale zero-valent Fe/Cu catalysts in decomposing 2,4-dichlorophenol (DCP) have been investigated. The results show that the increase of Cu ratio from 0 to 0.75 significantly enhances the DCP degradation with a rate constant of 0.025 min−1 for Fe0 to 0.097 min−1 for Fe/Cu(0.75) at pH ∼3.3, indicating Cu is likely the predominate reaction centers over Fe. The PS decomposition is reduced with the increase of Cu ratios, suggesting the stoichiometric efficiency of Fe/Cu in activating PS is notably enhanced from 0.024 for Fe0 to 0.11 for Fe/Cu(0.75). Analyses indicate Cu atoms are likely the predominant reaction site for DCP decomposition, and Fe atoms synergistically enhance the activity of Cu as indicated by DFT calculations. Both SO4⦁- and ⦁OH radicals are responsible for reactions, and the contribution of SO4⦁- is decreased at higher pH conditions. The findings of this work provide insight into the stoichiometric efficiency and the reaction center of Fe/Cu catalysts to activate PS for pollutant removals.
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
傻瓜完成签到 ,获得积分10
刚刚
七龙珠完成签到,获得积分10
刚刚
刚刚
1秒前
bxhdb完成签到,获得积分10
1秒前
1秒前
温言叮叮铛完成签到,获得积分10
1秒前
跳跃稀完成签到,获得积分10
2秒前
zhao完成签到,获得积分10
2秒前
赫连山菡完成签到,获得积分10
4秒前
奋斗的大白菜完成签到,获得积分10
4秒前
马庄宣发布了新的文献求助30
5秒前
1L完成签到,获得积分10
5秒前
一只蜗牛发布了新的文献求助10
5秒前
5秒前
hux完成签到,获得积分10
6秒前
少年发布了新的文献求助10
6秒前
丘比特应助mch采纳,获得10
6秒前
Junlei完成签到,获得积分10
7秒前
独自受罪完成签到 ,获得积分10
7秒前
俊藏星河完成签到,获得积分10
7秒前
jason完成签到,获得积分10
7秒前
开心的白昼完成签到,获得积分10
8秒前
126326发布了新的文献求助10
8秒前
tianshuai完成签到,获得积分10
8秒前
小王完成签到 ,获得积分10
9秒前
FIN应助玺月洛离采纳,获得30
9秒前
烟花应助务实的鸽子采纳,获得10
9秒前
缓慢如南完成签到,获得积分10
9秒前
li发布了新的文献求助10
10秒前
yukime完成签到,获得积分10
11秒前
悦耳从彤完成签到,获得积分10
11秒前
11秒前
OnionJJ完成签到,获得积分10
11秒前
yangben完成签到,获得积分10
12秒前
橙汁完成签到,获得积分10
12秒前
蜡笔小新完成签到,获得积分10
12秒前
小二郎应助guojingjing采纳,获得10
12秒前
13秒前
相爱就永远在一起完成签到,获得积分10
13秒前
高分求助中
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 3000
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2700
Mechanistic Modeling of Gas-Liquid Two-Phase Flow in Pipes 2500
Structural Load Modelling and Combination for Performance and Safety Evaluation 800
Conference Record, IAS Annual Meeting 1977 610
Virulence Mechanisms of Plant-Pathogenic Bacteria 500
白土三平研究 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 有机化学 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 物理化学 催化作用 量子力学 光电子学 冶金
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3555935
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3131542
关于积分的说明 9391519
捐赠科研通 2831325
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1556415
邀请新用户注册赠送积分活动 726573
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 715890