автор: Уилл Лю
автор-корреспондент: профессор Дун Инбо, профессор Линь Хай
блок связи: Школа энергетики и экологической инженерии, Пекинский университет науки и технологий
DOI: https://doi.org/10.1016/j.cej.2022.138666.
✦✦графическое резюме✦✦
✦✦Краткие результаты✦✦
Недавно Вэй Лю, аспирант группы, опубликовал статью "Инженерия ограниченного интерфейса галлуазитовых нанотрубок, улучшающая каталитическое окисления в реакции фото-Фентона для деградации анилинового аэрофлота: дефектный гетеропереход для регулирования переноса электронов". В этом исследовании десятки наноразмерных MoS были созданы in situ на внутренней и внешней поверхностях минеральных нанотрубок галлуазитов (HNTs) благодаря продуманному структурному дизайну с использованием пространственно ограниченных доменов.2кристаллические кластеры, далее, для продвижения MoS2Быстрое отделение фотогенерированных носителей в объемной фазе, внедрение FeOOH в MoS2На границе раздела были созданы богатые дефектами гетеропереходы, и в итоге был получен богатый дефектами HNTs@MoS.2/Fe и использованы для фотофентонной деградации препарата анилинового черного в сточных водах обогащения полезных ископаемых. Подробно исследованы морфология, структура и фотоэлектрохимические свойства различных дефектных гетеропереходных катализаторов. Проведена серия сравнительных каталитических экспериментов для сравнения активности катализаторов с дефектным гетеропереходом, а также обсуждено влияние основных параметров сточных вод на удаление AAF. Важно отметить, что обнаружение Fe2+/Fe3+Динамика соотношений для оценки фотогенерированных электронов в системе фото-Фентон и MoS2Для системы Fe2+Циклическая регенерация В сочетании с первопринципными расчетами по теории функционала плотности (DFT), HNTs@MoS раскрывает визуализацию процесса переноса электронов и распределения заряда в2Критическая роль дефектных гетеропереходов в /Fe в электронной регуляции каталитических процессов.
✦✦рефераты✦✦
Анилиновый черный порошок (AAF), один из основных флотационных реагентов, широко используемых при переработке минерального сырья, был упущен из виду из-за своей стойкой токсичности и неприятного запаха для окружающей среды. В данном исследовании рассматривается рост in situ богатых дефектами MoS внутри и снаружи УНТ путем пространственно ограниченного доменного воздействия.2/Результаты показали, что реакция фото-Фентона разлагает около 991 TP3T AAF за 60 минут, и соответствующая кажущаяся кинетическая константа (Kобс) достигла 0,223 мин.-1что значительно выше, чем в недавних отчетах. Интересно, что HNTs@MoS2/Fe может регулировать pH реакционной системы, поддерживая его в подходящем диапазоне, и эффективно разлагать AAF даже при начальном pH 7. ТЕМ-изображения показывают, что MoS2Размер частиц гибридов /FeOOH составляет 10-50 нм, что способствует сокращению расстояния диффузии активного кислорода и предотвращению саморасходования. Результаты XPS и ЭПР подтверждают, что катализаторы с ненасыщенными S-краями и дефектами эффективно способствуют переносу активного центра и электронов. Что еще более важно, отделенные электроны модулировали Mo4+/Мо6+и Fe3+/Fe2+Петля, которая поддерживает H2O2распада, чтобы стабилизировать производство реактивных видов кислорода. Регенерированный Fe2+и Мо4+H2O2Распад с образованием ROS играет двойную роль. DFT-расчеты показывают, что S-дефектные и FeOOH гетеропереходы вносят вклад в фотогенерируемые электроны из MoS2Быстрая миграция в FeOOH и реализация e–/h+разделения, что является основной движущей силой для поддержания генерации ROS в фотофентонной системе. Данная работа позволит предложить оригинальную идею для получения недорогих и высокопрочных катализаторов с ограниченным доменом элосолита, синтезируемых для удаления трудноразлагаемых органических загрязнителей.
✦✦Автор✦✦
Лю Вэй - кандидат наук по экологии и инженерии в 2020 году в Пекинском научно-техническом университете (USTB). Он занимается исследованиями в области контроля загрязнения воды, фотокаталитической очистки воды, технологии фентонного окисления и каталитических материалов для очистки воды в окружающей среде. Он руководит проектом по исследованию и оценке экологического состояния подземных вод в городе Дунъин, а также участвует во многих проектах, таких как исследование источников загрязнения питьевой воды в Пекине. В заключение я хотел бы еще раз поздравить доктора Лю Вэя и пожелать студентам группы непрерывных инноваций и дальнейших усилий для достижения плодотворных результатов.
Источник: Группа по разработке экологических биотехнологий и материалов для защиты окружающей среды.