Fe/Fe3C nanoparticles embedded in N-doped porous carbon as the heterogeneous electro-Fenton catalyst for efficient degradation of bisphenol A

双酚A 降级(电信) 催化作用 化学工程 纳米颗粒 热解 浸出(土壤学) 多孔性 化学 碳纤维 中心组合设计 材料科学 有机化学 复合材料 色谱法 响应面法 计算机科学 环氧树脂 复合数 工程类 电信 环境科学 土壤科学 土壤水分
作者
Chao Zhang,Mengxiang Ye,Huaimeng Li,Zhenzhen Liu,Zhen Fu,Haimin Zhang,Guozhong Wang,Yunxia Zhang
出处
期刊:Separation and Purification Technology [Elsevier BV]
卷期号:316: 123778-123778 被引量:41
标识
DOI:10.1016/j.seppur.2023.123778
摘要

Heterogeneous electro-Fenton is a promising technology for the degradation of organic contaminants. To ensure its effectiveness, it is in urgent demand to design cathode materials with the integrated capability of sufficient H2O2 generation and subsequent activation into reactive oxygen species (ROS) together with catalytic stability. Herein, a composite constituted by Fe/Fe3C nanoparticles embedded into N-doped porous carbon (NPC), designated as Fe/Fe3C@NPC, was successfully fabricated from Fe3+-loaded poly(imine dioxime) (PIDO) membrane via the thermal treatment in N2 atmosphere and employed as the heterogeneous electro-Fenton catalyst to degrade bisphenol A (BPA). By optimizing the pyrolysis temperature and loading level of iron species, the catalyst obtained at 800 °C (i.e. Fe/Fe3C@NPC-800) achieved almost 100% of BPA removal efficiency within 120 min via the electro-Fenton system, accompanied by 69.2% of the total organic carbon (TOC) removal rate. Furthermore, the proposed composite catalyst also exhibited satisfactory reusability and stability, as reflected by low decrease in removal efficiency after six successive degradation tests and limited iron leaching (<0.5 mg/L). This work might provide valuable instruction for the rational design of highly efficient and stable heterogeneous electro-Fenton catalysts for organic pollutant control.
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
Jiayi发布了新的文献求助10
1秒前
1秒前
YES发布了新的文献求助10
2秒前
3秒前
科研通AI6.1应助眉洛采纳,获得10
4秒前
感动澜发布了新的文献求助10
4秒前
4秒前
英姑应助kingmantj采纳,获得10
4秒前
4秒前
5秒前
justin发布了新的文献求助30
5秒前
ding应助科研民工Jay采纳,获得10
5秒前
肖田正完成签到,获得积分10
6秒前
6秒前
科研通AI2S应助Pursuit采纳,获得30
7秒前
8秒前
勿斫丧发布了新的文献求助10
9秒前
zcy完成签到,获得积分10
9秒前
明亮煎蛋发布了新的文献求助10
11秒前
CodeCraft应助孟meng采纳,获得10
11秒前
ding完成签到,获得积分10
12秒前
Transitory发布了新的文献求助10
12秒前
文具盒发布了新的文献求助10
13秒前
XQQDD举报塔罗泡泡茶求助涉嫌违规
13秒前
CRP完成签到,获得积分10
13秒前
14秒前
MiyaGuo发布了新的文献求助20
14秒前
唠叨的秋天完成签到,获得积分20
15秒前
风中悟空完成签到,获得积分10
15秒前
赘婿应助自然的思松采纳,获得10
16秒前
16秒前
英俊的铭应助wenjing采纳,获得30
16秒前
17秒前
李爱国应助lululiya采纳,获得10
18秒前
辛辛完成签到,获得积分10
18秒前
19秒前
李健的小迷弟应助H1lb2rt采纳,获得10
19秒前
19秒前
欧阳大娘应助走四方采纳,获得20
20秒前
大模型应助xiaoluo采纳,获得10
20秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Developing Genetic Editing Tools for Lysobacter 2000
卤化钙钛矿人工突触的研究 2000
Моделирование процессов самоорганизации в кристаллообразующих системах 1000
History of U.S. Space Surveillance and Satellite Cataloging 1000
Adhesion Science: Principles & Practice 800
Signals, Systems, and Signal Processing 610
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6522170
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8315427
关于积分的说明 17789369
捐赠科研通 5624292
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2927863
邀请新用户注册赠送积分活动 1904662
关于科研通互助平台的介绍 1764695