Electro-activation of peroxymonosulfate by a graphene oxide/iron oxide nanoparticle-doped Ti4O7 ceramic membrane: mechanism of singlet oxygen generation in the removal of 1,4-dioxane

单线态氧 石墨烯 氧化物 化学 降级(电信) 光化学 电子转移 阴极 纳米颗粒 电化学 化学工程 无机化学 氧气 材料科学 纳米技术 电极 有机化学 物理化学 工程类 电信 计算机科学 生物化学
作者
Wei Li,Runlin Xiao,Hui Lin,Kui Yang,Wei Li,Kuanchang He,Lihui Yang,Mengjie Pu,Mengyun Li,Sihao Lv
出处
期刊:Journal of Hazardous Materials [Elsevier BV]
卷期号:424: 127342-127342 被引量:71
标识
DOI:10.1016/j.jhazmat.2021.127342
摘要

Electro-activation of peroxymonosulfate (PMS) has been widely investigated for the degradation of organic pollutants. Herein, we employ graphene oxide (GO)/Fe3O4 nanoparticles (NPs) doped into a Ti4O7 reactive electrochemical membrane through strong chemical bonding as the cathode to activate PMS for the degradation of 1,4-dioxane (1,4-D). The strong chemical interaction between GO, Fe3O4-NPs, and Ti4O7 via Fe-O---GO---O-Ti bonds enhances the electron-transfer efficiency and provides catalytically active sites that boost the electro-activation of PMS. As a result, the 1,4-D oxidation rate of the GO/Fe3O4-NPs@Ti4O7 REM cathode is ~3 times higher (7.21 × 10-3 min-1) than those of other Ti4O7 ceramic membranes, and 1O2 plays a key role (59.9%) in the degradation of 1,4-D. The 1O2 generation mechanism in the electro-activation process of PMS was systematically investigated, and we claimed that 1O2 is mainly generated from the precursors H2O2 and O2•-/HO2• rather than by O2 or •OH, as has been reported in previous studies. A flow-through mode test in the PMS electro-activation system is firstly reported, and the 1,4-D decay efficiency is 7.1 times higher than that obtained by a flow-by mode, showing that an improved PMS mass transfer efficiency enhances the conversion to reactive oxygen species.
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
沉静香氛完成签到 ,获得积分10
2秒前
秋迎夏完成签到,获得积分0
6秒前
Louis完成签到 ,获得积分10
8秒前
糊涂的青烟完成签到 ,获得积分10
9秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
11秒前
睡觉王完成签到 ,获得积分10
24秒前
24秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
29秒前
酷酷小子完成签到 ,获得积分10
31秒前
研友_LmeK4L发布了新的文献求助10
34秒前
zhaojiaxu发布了新的文献求助10
35秒前
共享精神应助马思婕采纳,获得10
40秒前
47秒前
coolkid应助科研通管家采纳,获得20
50秒前
hjyylab应助科研通管家采纳,获得10
50秒前
coolkid应助科研通管家采纳,获得20
50秒前
50秒前
Ray完成签到 ,获得积分10
51秒前
zhaojiaxu完成签到,获得积分10
52秒前
马思婕发布了新的文献求助10
52秒前
会飞的YU完成签到,获得积分10
57秒前
Akim应助研友_LmeK4L采纳,获得10
58秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
58秒前
1分钟前
麦麦完成签到,获得积分10
1分钟前
千帆破浪完成签到 ,获得积分10
1分钟前
xrose完成签到 ,获得积分10
1分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
1分钟前
zhuosht完成签到 ,获得积分10
1分钟前
SH123完成签到 ,获得积分10
1分钟前
guoxihan完成签到,获得积分10
1分钟前
John完成签到 ,获得积分10
1分钟前
juju1234完成签到 ,获得积分10
1分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
淡淡醉波wuliao完成签到 ,获得积分10
1分钟前
czzlancer完成签到,获得积分10
2分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
2分钟前
湖以完成签到 ,获得积分10
2分钟前
YY完成签到 ,获得积分10
2分钟前
高分求助中
【提示信息,请勿应助】请使用合适的网盘上传文件 10000
The Oxford Encyclopedia of the History of Modern Psychology 1500
Green Star Japan: Esperanto and the International Language Question, 1880–1945 800
Sentimental Republic: Chinese Intellectuals and the Maoist Past 800
The Martian climate revisited: atmosphere and environment of a desert planet 800
Parametric Random Vibration 800
Building Quantum Computers 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3864034
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3406339
关于积分的说明 10649008
捐赠科研通 3130235
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1726356
邀请新用户注册赠送积分活动 831635
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 779990