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Rational design of a hydrophilic nanoarray-structured electro-Fenton membrane for antibiotics removal and fouling mitigation: An intensified catalysis process in an oxygen vacancy‐mediated cathodic microreactor

微型反应器 结垢 化学工程 膜污染 催化作用 化学 过滤(数学) 材料科学 纳米技术 有机化学 生物化学 统计 数学 工程类
作者
Yang Liu,Jing Zhao,Daliang Xu,Xinsheng Luo,Yonghui Han,Xiaobin Tang,Heng Liang
出处
期刊:Journal of Hazardous Materials [Elsevier]
卷期号:470: 134138-134138
标识
DOI:10.1016/j.jhazmat.2024.134138
摘要

Electro-Fenton membranes (EFMs) can synchronously realize organic micropollutants destruction and fouling mitigation in a single filtration process with the assistance of hydroxyl radicals (•OH). Herein, a nanoarray-structured EFM (NS-EFM) was designed by assembling Fenton reactive CoFe-LDH nanowires using a low-temperature hydrothermal method. Combined with a defect-engineering strategy, the oxygen vacancies (OVac) in the CoFe-LDH nanoarrays were tailored by manipulating the stoichiometry of cations to optimize the Fenton reactivity of NS-EFMs. The optimized NS-EFM demonstrated exceptional sulfamethoxazole (SMX) removal (99.4%) and fast degradation kinetics (0.0846 min-1), but lower energy consumption (0.22 kWh m-3 per log removal of SMX). In-depth mechanism analysis revealed that the intrinsic electronic properties of OVac endowed NS-EFM with enhanced reactivity and charge transferability at metallic active sites of CoFe-LDH, thereby intensifying •OH generation. Besides, the nanoarray-structured NS-EFM built a confined microreactor space, leading to expedited •OH microflow to SMX. Meanwhile, the hydrophilic nature of CoFe-LDH nanoarrays synergistically contributed to the high flux recovery (95.0%) and minimal irreversible membrane fouling (5.0%), effectively alleviating membrane fouling within pores and on surfaces. This study offers insights into the potential of defect engineering as a foundational strategy in the design of EFMs, significantly advancing the treatment of organic pollutants and control of membrane fouling.
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